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反硝化细菌大量存在于污水中,反应在缺氧条件下进行,水中溶解氧应小于0.5mg/L。要求污水中存在一定数量的有机物质(可补充投加二次沉淀污泥、甲醇、醋酸等),反硝化反应池设计为带有搅拌设备的池子或鼓风曝气池。反硝化过程也是硝化-反硝化两阶段脱氮处理方法的第二阶段。2100433B
反硝化细菌生存的必须营养品
硝化是指一个生物用氧气将氨氧化为亚硝酸盐继而将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的作用。尤指将有机化合物转化成硝基化合物或硝酸酯(如用硝酸和的混合物处理)。将氨降解为亚硝酸盐的步骤常常是硝化作用的限速步骤。硝化作用...
活性污泥法反硝化脱氮的行为
1 活性污泥法反硝化脱氮的行为 金雪标 俞勇梅 (上海师范大学环境工程研究所,上海 200234 ) 摘要 悬浮活性污泥法反硝化去除有机物具有极大的经济价值,其容积去除 负荷 (CODCr)可达 2.05~5.7kg/ (m3·d)。试验表明,反硝化所需的有机物量与 有机物种类、进水碳氮比( C/N)、容积负荷等有关。碳源充足时,反硝化呈现 0 级反应动力学;而出水硝酸盐浓度及容积去除负荷,会影响活性污泥的沉降状 况。 关键词: 污水处理 脱氮 活性污泥法 反硝化 硝酸盐 1 前言 氨排放到水体后,先后被自养微生物转化成亚硝酸盐和硝酸盐。氧化 1mg的 NH3-N 约需 4.6mg O2。在典型城市生活污水中, CODCr 约为 250mg/L,TKN为 35mg/L。无论在缺氧环境还是好氧环境下,有机氮首先氨化转化成氨氮, 35mg 的 NH3-N转化成硝酸盐,需氧量为 160m
复合SBR系统中同步硝化反硝化现象及其脱氮效果
复合SBR系统中同步硝化反硝化现象及其脱氮效果——根据传统的脱氮理论,不可能同时进行硝化反硝化。然而,最近几年国外有文献报道了同步硝化反硝化现象,尤其是有氧条件下的反硝化现象确实存在于各种不同的生物处理系统中,如生物转盘[1],SBR[2],氧化沟,CAS...
一般硝酸盐氮较氨氮易于被植物吸收(硝酸盐氮可进入农作物或植物)。而且对水体中溶解氧状态可以改善。因此可在生物滤池、充气滤池和曝气池中控制运行方式和运行时间,使处理过程发生最优硝化处理,也可单独设置硝化处理池,使污水得到硝化处理后再进一步采用土地处理完成污水脱氮处理。2100433B
【学员问题】垃圾渗滤液脱氮处理工艺特点?
【解答】废水处理系统由氨吹脱预处理、一级生化处理、臭氧氧化、二级生化处理、混凝沉淀处理和污泥处理等组成,其工艺特点为:
(1)预处理脱氨技术采用穿孔管曝气吹脱技术。废水经氨吹脱预处理后,不仅脱掉了大量的游离氨和固定铵,而且还去除了部分苯酚、氰化物、硫化物及其它难生化的、对生化有抑制作用的、毒性大的挥发性物质,为后续生化处理创造了极为有利的条件。
(2)兼氧生物滤池是一种将过滤和固定膜生物转化过程相结合的系统。垃圾渗滤液流过纤维填料束,废水中的悬浮物被捕集、积累,最终依靠重力的作用沉降到池底;纤维填料束的表面生长着大量的细菌及较高级的微生物,形成生物膜。生物膜在填料表面的形成及生长是有机物在水相中多种生物化学作用的过程,水相中有机物分子与微生物首先转输、粘附或吸附在填料表面;再则细菌附着在填料表面,第一步细菌的细胞在静电力及范德华引力作用下,很快接近填料表面;第二步由聚合架桥及空间分子的相互作用,细胞膜开始粘附在填料表面,这个过程比较慢。生物膜的逐渐成长是微生物新陈代谢的过程,老化的生物膜可以自动脱落,可以在水流的剪力作用下分离。
(3)SBR工艺是一种间歇运行的污水处理工艺。去除污染物的机理与传统活性污泥法相比,只是运行方式不同。SBR工艺采用间歇运行方式,污水间歇进入处理系统并间歇排出。系统内只设一个处理单元,该单元在不同时间发挥不同的作用,污水进入该单元后按顺序进行不同的处理,最后完成总的处理被排出。SBR的一个运行周期包括进水、反应、沉淀、排水和闲置5个阶段。它具备以下特点:①工艺简单,投资省,占地小;②耐冲击负荷,处理能力强;③运行方式灵活,脱氮效果好;④能防止污泥膨胀。
(4)臭氧氧化系统。由于部分大分子难降解的有机物经生化处理仍无法去除,利用臭氧的强氧化性,CODcr浓度和NH3-N可下降10%~30%,更主要是把难生化的大分子有机物转化为可生化的小分子有机物,大大增加了废水可生化性,从而提高了二级接触氧化的处理效果。
(5)好氧处理采用接触氧化法。接触氧化工艺具有以下优点:①体积负荷高,处理时间短;②生物活性高,且有较高的微生物浓度,污泥产量低,不需污泥回流;③动力消耗低,出水水质好而稳定;④挂膜方便,可间歇运行,不存在污泥膨胀问题。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
污水硝化—反硝化脱氮处理是一种利用硝化细菌和反硝化细菌的污水微生物脱氮处理方法。此法分为硝化和反硝化两个阶段,在好氧条件下利用污水中硝化细菌将含氮物质(包括有机氮和无机氮)转化为硝酸盐,然后在缺氧条件下(溶解氧<0.5mg/L)利用污水中反硝化细菌将硝酸盐还原成气态氮。硝化反应可采用一级硝化或两级硝化。一级硝化中,同时也进行碳氧化过程;二级硝化中,碳化和硝化过程可分池进行。硝化池可采用曝气池的形式。两段生物脱氮法是污水微生物脱氮的有效方法,作为标准生物脱氮法已得到较广泛应用。2100433B