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废水生物处理基本原理-好氧生物处理原理

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有机物微生物新的细胞物质CO2、H2O生物残渣内源呼吸分解合成废水生物处理基本原理废水生物处理基本原理————好氧生物处理原理好氧生物处理原理好氧生物处理的基本生物过程好氧生物处理的基本生物过程所谓“好氧”:是指这类生物必须在有分子态氧气(O2)的存在下,才能进行正常的生理生化反应,主要包括大部分微生物、动物以及我们人类;所谓“厌氧”:是能在无分子态氧存在的条件下,能进行正常的生理生化反应的生物,如厌氧细菌、酵母菌等。在细菌生长过程中,除吸进体内的一部分有机物被氧化外,同时放出能量。这样原生质的氧化被称为内源呼吸。当有机物(食料)充足时,原生质大量合成,内源呼吸是不显著的。但当有机物几乎耗尽时,内源呼吸就会成为供应能量的主要方式,最后细菌由于缺乏能量而死亡。下列方程式表示有机物(以CxHyOz表示)氧化和合成:①分解反应(又称氧化反应、异化代谢、分解代谢)②合成反应(也称合成代谢、同化作用)③内源呼吸(也称细胞物质的自身氧化)如①式所示为有机物的氧化(即分解代谢),②式为原生质的合成(即合成代谢)(以NH3为氮源),式中的NH3可以是细菌所吸入的含氮有机物的分解产物或是吸入的铵盐,如果没有含氮物质吸收,则不可能合成原生质。当废水中有机物较多时(超过微生物生活所需),合成部分增多,微生物总量增加较快(即污泥增长较快,因为合成代谢的产物为新的微生物),有机物氧化分解也快。当废水中有机物不足时,内源呼吸成为提供能量的主要方式,一部分微生物就会因食料贫乏而死亡,微生物总量减少。好氧生物处理中微生物所需的“食物”的最佳比例为:C:N:P为100:5:1。在好氧微生物废水处理中,微生物的活性与微生物的生长环境有关,特别是氧的供应、温度环境、pH环境等。当然微生物毒害物质的存在与否以及污泥负荷等因素也会影响到微生物的活性。因此,微生物废水处理技术可以说是为了能够最大程度上降解掉废水中的污染物而为废水处理的微生物群营造一个最佳的微生物生活生长环境的技术。分解与合成的相互关系:1)二者不可分,而是相互依赖的;a、分解过程为合成提供能量和前物,而合成则给分解提供物质基础;b、分解过程是一个产能过程,合成过程则是一个耗能过程。2)对有机物的去除,二者都有重要贡献;3)合成量的大小,对后续污泥的处理有直接影响(污泥的处理费用一般可以占整个城市污水处理厂的4050%)。不同形式的有机物被生物降解的历程也不同:一方面:结构简单、小分子、可溶性物质,直接进入细胞壁;结构复杂、大分子、胶体状或颗粒状的物质,则首先被微生物吸附,随后在胞外酶的作用下被水解液化成小分子有机物,再进入细胞内。另一方面:有机物的化学结构不同,其降解过程也会不同,如:糖类;脂类;蛋白质影响好氧生物处理的主要因素影响好氧生物处理的主要因素①溶解氧(DO):约1~2mg/l;②水温:是重要因素之一,在一定范围内,随着温度的升高,生化反应的速率加快,增殖速率也加快;细胞的组成物如蛋白质、核酸等对温度很敏感,温度突升或降并超过一定限度时,会有不可逆的破坏;最适宜温度1530C;40C或10C后,会有不利影响。③营养物质:细胞组成中,C、H、O、N约占9097%;其余310%为无机元素,主要的是P;生活污水一般不需再投加营养物质;而某些工业废水则需要,一般对于好氧生物处理工艺,应按BODNP=10051投加N和P;其它无机营养元素:K、Mg、Ca、S、Na等;微量元素:Fe、Cu、Mn、Mo、Si、硼等;④pH值:值:一般好氧微生物的最适宜pH在6.58.5之间;pH4.5时,真菌将占优势,引起污泥膨胀;另一方面,微生物的活动也会影响混合液的pH值。⑤有毒物质(抑制物质):重金属;氰化物;H2S;卤族元素及其化合物;酚、醇、醛等;⑥有机负荷率:污水中的有机物本来是微生物的食物,但太多时,也会不利于微生物;⑦氧化还原电位:好氧细菌:+300400mV,至少要求大于+100mV;厌氧细菌:要求小于+100mV,对于严格厌氧细菌,则-100mV,甚至-300mV。系统环境温度的上升会导致氨气和硝酸的释放,并且使系统环境的pH值下降。因此,硝化菌生长的最佳pH环境一般为中性偏碱性(pH6.0-8.0)。因此在填埋场渗滤液处理过程中如果生化系统(反硝化、硝化)pH下降而现场无保持系统pH稳定的化学药剂(碱液)时,只有通过提高系统的反硝化率来保持系统pH平衡。而提高系统反硝化率的最直接办法是向反硝化(或进水)中投加外加碳源,但外加碳源的投加对系统pH值的影响有限,如采用甲醇和乙醇溶液作为外加碳源仅能使系统pH值得到维持或轻微的提高,而乙酸溶液能够使系统pH值轻微的下降。外加碳源投加的量与处理的废水水质以及其耐酸碱体系(能力)有关。甲醇理论化学方程式:5CH3OH+6NO3

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