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反硝化聚磷菌在污水中怎么应用

发布时间:2025-02-14 07:59:18

A. a2o污水处理工艺原理

a2o污水处理工艺原理如下:

1、 首段厌氧池 ,流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD5浓度下降;另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。

A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NO3-N应完全硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。

B. 污水生物除磷原理

污水生物除磷原理

城市污水所含的磷主要来源于人类活动的排泄物及废弃物、工矿企业、合成洗涤剂和家用清洗剂等,所存在的含磷物质基本上都是不同形式的磷酸盐。那么污水生物除磷原理和工艺是怎么样的呢?我们一起来了解一下!

1.生物除磷的基本原理

废水生物除磷过程中,活性污泥在好氧、厌氧交替条件下时,在活性污泥中可产生所谓的“聚磷菌”,聚磷菌在好氧条件下可超出其生理需要而从废水中过量摄取磷,形成多聚磷酸盐作为贮藏物质。在生物除磷污水处理厂中,都能观察到聚磷菌对磷的转化过程,即厌氧释放磷酸盐——好氧吸收磷,也就是说,厌氧释放磷是好氧吸收磷和最终除磷的前提条件。 2.生物除磷的影响因素

⑴有机物负荷及其性质

⑵温度

温度对除磷效果的影响不如对生物脱氮过程的影响那么明显,在一定温度范围内,温度变化不是十分大时,生物除磷都能成功运行。试验表明,生物除磷的温度宜大于10℃,因为聚磷菌在低温时生长速度会减慢。

⑶溶解氧

由于磷是在厌氧条件下被释放、好氧条件下被吸收而被去除,因此,溶解氧对磷的去除速率和去除量影响很大。溶解氧的影响体现在厌氧区和好氧区两个方面。

⑷厌氧区的硝态氮

在生物除磷工艺中,硝酸盐的.去除是除磷的先决条件。进入生物除磷系统厌氧区的硝态氮会降低除磷能力。

⑸泥龄

由于生物脱磷系统主要是通过排除剩余污泥去除磷的,因此,处理系统中泥龄的长短对污泥摄磷作用及剩余污泥的排放量有直接的影响,从而决定系统的脱磷效果,以除磷为目的的污水处理系统的污泥龄一般控制在3.5~7d。

⑹pH值

生物除磷系统合适的pH值范围与常规生物处理相同,为中性和弱碱性。较高的pH值会导致磷酸钙的沉积,堵塞管道,影响污水厂的正常运行。

2.除磷的典型工艺

典型工艺为A/O除磷工艺,由活性污泥反应池和二沉池构成。活性污泥反应池分为厌氧区和好氧区,污水和污泥顺次经厌氧和好氧交替循环流动。回流污泥进入厌氧池,微生物在厌氧条件下吸收去除一部分有机物,并释放出大量的磷,然后进入好氧池并在好氧条件下摄取比在厌氧条件下所释放的更多的磷,同时废水中有机物得到好氧降解,部分富磷污泥以剩余污泥的形式排出处理系统,实现磷的去除。同时生物脱氮除磷典型工艺

在厌氧-缺氧的工艺基础上为了能达到同时脱氮除磷的目的,增设了一个缺氧区,并使好氧区中的混合液回流至缺氧区,使其进行反硝化脱氮,也就是将生物脱氮与生物除磷工艺进行组合。

污水首先进入厌氧池,可生物降解的大分子有机物在兼性厌氧的发酵细菌作用下转化为挥发性的脂肪酸。随后污水进入缺氧池,反硝化细菌利用好氧区中经混合液回流而带来的硝态氮作为底物,同时利用污水中的有机碳源进行反硝化,达到同时降低有机物和脱氮的目的。接下来,污水进入好氧池,聚磷菌在此除了吸收和利用污水中残留的可生物降解的有机物外,主要是分解体内贮存的PHB。

该工艺的特点是:通过厌氧、缺氧、好氧交替运行,具有同步脱氮除磷的功能,基本上不存在污泥膨胀问题;工艺流程简单,总水力停留时间短,不需外加碳源。缺点是因受到污泥龄、回流污泥中挟带的溶解氧和硝酸盐氮的限制,除磷效果不可能十分理想。

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C. 工业污水处理的倒置A2O与常规A2O工艺

面对多样污水,研究相应工艺成为关键,A2O工艺近年广泛应用,因其在脱氮除磷方面的显著效果,解决了污水处理难题。

然而,A2O工艺存在两种形式:倒置A2O与常规A2O。本文将对这两种工艺进行详述。

传统A2O工艺流程包含以下步骤:

废水首先进入初沉池,随后流入厌氧池,聚磷菌(PAOs)在此释放磷,通过分解体内聚磷酸盐获取能量,摄取水中的挥发性脂肪酸(VFA),以聚-β羟基丁酸(PHB)形式储存,同时释放磷入水。

污水随后进入缺氧池,进行反硝化反应。从好氧池回流携带的硝态氮与从厌氧池来的污水混合,反硝化菌将硝态氮还原成N2,N2逸散至空气中。接着污水进入好氧池,好氧菌去除有机物,硝化菌将氨态氮硝化。最后,污水经二沉池排放,回流污泥返回厌氧池,维持系统中污泥浓度。

倒置A2O工艺作为改进,主要将厌氧池与缺氧池位置调整,以提升除磷效率。流程包括内回流与无内回流两种:

污水首先与从好氧池出水、二沉池回流污泥一起进入缺氧池,进行反硝化。反硝化后,污水进入厌氧池,此时不含硝态氮,PAOs有效释放磷。污水接着在好氧池中进行有机物降解与氨氮硝化反应,好氧池出水部分回流至缺氧池。二沉池部分污泥进行污泥回流。

倒置A2O与常规A2O工艺均在污水处理中发挥重要作用。了解其工艺流程,有助于更好地应用于实践。至此,本文介绍完毕。

D. 污水反硝化池的作用

反硝化菌到好氧池能生存吗?
可以生存,但只是被抑制了。 返回缺氧池后恢复
水体中各种含氮化合物是怎样相互转化的?
是复杂的有机物转化为氨氮,这叫氨化,速度快
氨氮被亚硝化菌、硝化菌在好氧条件下氧化为硝酸盐和亚硝酸盐。 这叫硝化
硝酸盐和亚硝酸盐从外部供给有机碳源时,将硝酸盐和亚硝酸盐通过反硝化菌还原为氮气称为反硝化
通过测定各种状态的氮,可以判断水体处于哪个自净阶段
反硝化菌对于污染控制的意义?
硝化菌将污水中的有机物和氨氮氧化为亚硝酸和硝酸。 该过程在好氧槽中进行,然后反硝化菌将亚硝酸还原为氨气排放到水体中,达到去除氨氮的作用。
什么药剂降低水中的氧含量?
厌氧池主要通过聚磷菌释放污水中的有机磷。 溶解氧为0,只有搅拌器下氧含量很少。
缺氧池主要通过脱氮作用将硝酸盐氮转化为氮气,降低TN含量。 溶解氧一般为零点数。 生物池中的药剂一般放置在缺氧池中。
好氧池有脱氮和除磷两种作用。 1 .污水中的有机氮通过好氧池的硝化作用转化为硝酸盐氮,缺氧池的脱氮作用转化为氮气。 2 .污水释放的磷通过好氧池被活性污泥吸收排放,达到除磷作用。
三个池塘最大的差异是氧的含量,生存的活性细菌也不同,对污水的作用也不同。
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处理缺氧污水的方法有哪些?
1,电导曝气生物滤池。
导流管,完成两次,两次沉淀、两次过滤,解决其他污水处理需要4个池的工艺
2、缺氧池加搅拌机,进行脱氮作用。 去除总氮,加药后可去除总磷。
3、COD去除法。
4、氨氮去除法。
5、总氮去除法。
6、总除磷法。
7、BZT微生物菌剂污水处理法。
电导曝气生物滤池特点:
(1)、技术展望指南http(/生物滤池是典型的高负荷、淹没式、固定化生物床三相指南,脱氮除磷反应器在投资不大的情况下,使处理后污水优于排放标准,http
(2)、技术创新导流能力http(生物滤池是污水进入同一个处理池,解决其他污水处理需要4个池的工艺过程。 整个执行不是空闲的。 因此,技术创新性。
(3)、工程投资经济性导流能力http )/生物滤池的BOD5容积负荷为常规二次生物处理的5~10倍,两个http )池、两个沉淀池、两个过滤池
) 4、处理效果稳定性电导http(生物滤池具有硝化、脱氮功能,不用担心污泥膨胀,不受水力负荷的影响,因此处理效果具有稳定性。
(5)、处理流程的简化电导http )/生物过滤在污水处理后不使用深度处理设施和设备的条件下,达到http )回用水质,从而简化了处理流程
(6)、运行成本经济性导流能力http )/生物滤池采用滤料切割、阻隔、破碎气泡,增强气、液传质效果,增生物与空气的接触面积和时间,大幅提高充氧率
(7)、操作管理的简洁性电导http(生物滤池采用PLC实现程控运行。 即通过液位传感器和设备链接,有污水自动开机,无污水自动停机。 通过溶解氧检测仪逆变链,实现曝气量的调节;通过无钱传输,实现远程监控,实现水质监测、故障判定等目的,操作管理简单。

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