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污水生物脫氮除磷的原理是什麼

發布時間:2022-08-24 04:05:27

1. 污,廢水脫氮原理是什麼如何應用到廢水的處理中

氮、磷是營養元素,工業廢水和生活污水中的氮、磷大量進入水體後,水生生物

特別回是藻類將大量繁殖,大量死答亡的水生生物被微生物分解,分解過程中消耗大

量的溶解氧,水中的溶解氧濃度急劇下降,從而影響了魚類等水生生物的生存.

城市污水廠的活性污泥法脫氮除磷的原理是:利用微生物分解有機氮,再轉化為

硝酸鹽,之後反硝化成氮氣得以去除;除磷則是利用聚磷菌放磷後,更大量的吸

收磷,使磷富集在污泥中,通過排放剩餘污泥去除磷.

2. 除磷的原理,比如污水中的氨氮是通過怎樣的反應去

除磷的原理,比如污水中的氨氮是通過怎樣的反應去
1、生物脫氮
反硝化細菌在缺氧條件下,還原硝酸鹽,釋放出分子態氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的過程.微生物和植物吸收利用硝酸鹽有兩種完全不同的用途,一是利用其中的氮作為氮源,稱為同化性硝酸還原作用:NO3-→NH4+→有機態氮.許多細菌、放線菌和黴菌能利用硝酸鹽做為氮素營養.另一用途是利用NO2-和NO3-為呼吸作用的最終電子受體,把硝酸還原成氮(N2),稱為反硝化作用或脫氮作用:NO3-→NO2-→N2↑.能進行反硝化作用的只有少數細菌,這個生理群稱為反硝化菌.大部分反硝化細菌是異養菌,例如脫氮小球菌、反硝化假單胞菌等,它們以有機物為氮源和能源,進行無氧呼吸,其生化過程可用下式表示:
C6H12O6+12NO3-→6H2O+6CO2+12NO2-+能量
CH3COOH+8NO3-→6H2O+10CO2+4N2+8OH-+能量

3. A2O污水處理方法原理

A2/O工藝是將厭/好氧除磷系統和缺氧/好氧脫氮系統相結合而成,是生物脫氮除磷的基礎工藝,可同時去除水中的BOD、氮和磷。
工藝為:原水與從沉澱池迴流的污泥首先進入厭氧池,在此污泥中的聚磷菌利用原污水中的溶解態有機物進行厭氧釋磷;然後與好氧末端迴流的混合液一起進入缺氧池,在此污泥中的反硝化菌利用剩餘的有機物和迴流的硝酸鹽進行反硝化作用脫氮;脫氮反應完成後,進入好氧池,在此污泥中的硝化菌進行硝化作用將廢水中的氨氮轉化為硝酸鹽同時聚磷菌進行好氧吸磷,剩餘的有機物也在此被好氧細菌氧化,最後經沉澱池進行泥水分離,出水排放,沉澱的污泥部分返回厭氧池,部分以富磷剩餘污泥排出。
厭氧 厭氧釋磷
缺氧 反硝化細菌反硝化脫氮
好氧 硝化細菌硝化作用生成硝酸鹽;聚磷菌好氧吸磷
a.本工藝特點
(1)本工藝在系統上可以稱為最簡單的同步脫N除P工藝,總的水力停留時間少於其他同類工藝;
(2)在厭氧(缺氧)、好氧交替運行條件下,絲狀菌不能大量增殖,無污泥膨脹之虞,SVI值一般均小於100;
(3)污泥中含P濃度高,一般為2.5%以上,具有很高的肥效;

(4)運行中勿需投葯,兩個A段只用輕緩攪拌,以不增加溶解氧為度,運行費用低;
(5)厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和不同種類微生物菌群的有機配合,能同時具有去除有機物、脫N除P的功能;
(6)脫N效果受混合液迴流比大小的影響,除P效果則受迴流污泥中夾帶DO和硝酸態氧的影響,因而脫N除P效率不可能很高。
b.存在問題
(1)厭氧區居前,迴流污泥中帶有大量的硝酸根,破壞厭氧環境,對厭氧區聚磷菌厭氧釋磷不利;
(2)缺氧區處於系統中間,反硝化脫氮C源供給不足,使系統脫氮受限;
(3由於存在內循環,常規工藝系統所排放的剩餘污泥中實際中只有一部分經歷了完整的釋P、吸P過程,其餘則基本上未經厭氧狀態而直接由缺氧進入好氧區,這對系統除P不利。

4. 脫氮除磷的定義是什麼

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植物和其他生物的吸收、氨化作用、硝化作用、反硝化作用、氨的揮發作用、銨根離子的陽離子交換作用等。人工濕地對磷的去除機理包括:基質吸附、植物吸收和微生物去除,而磷最終從系統中去除依賴於濕地植物的收割和飽和基質的更換。氨氮通過好氧亞硝化、硝化作用生成亞硝酸根、硝酸根,亞硝酸根、硝酸根通過缺氧反硝化生產氮氣,從水中逸出。除磷菌在厭氧條件下釋放磷,再在好氧條件下過度吸磷,通過排泥除磷。在一般系統中,提高除磷效率往往伴隨著脫氮率的下降,因此有研究者設想如果將反硝化與除磷這兩個需碳源的過程合二為一,即在缺氧環境下利用亞硝酸鹽作為電子受體,同時進行反硝化和超量聚磷,這樣可大大減少碳源需求量。已有研究者觀察到這種現象,並認為存在反硝化聚磷菌(DNPAO)可同時進行反硝化作用和超量聚磷,但在不同環境條件下,DNPAO的誘導增殖與代謝途徑的變化規律等仍有待研究。

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5. 脫氮除磷工藝的原理

氨氮通過好來氧亞硝化、自硝化作用生成亞硝酸根、硝酸根,亞硝酸根、硝酸根通過缺氧反硝化生產氮氣,從水中逸出。

除磷菌在厭氧條件下釋放磷,再在好氧條件下過度吸磷,通過排泥除磷。

拓展資料:

生物脫氮機理

生物脫氮理論認為生物脫氮主要包括硝化和反硝化2個生化過程,並由有機氮氨化、硝化、反硝化及微生物的同化作用來完成。

氨化作用即水中的有機氮化合物在氨化細菌分解作用下轉化為氨氮。一般氨化過程與微生物去除有機物同時進行,氨化作用進行得很快,有機物去除結束時,氨化過程也已完成,故無需採取特殊的措施。

硝化作用即在供氧充足的條件下,水中的氨氮首先在亞硝化細菌的作用下被氧化成亞硝酸氮,然後再在硝化細菌的作用下進一步氧化成硝酸氮。由於亞硝化細菌和硝化細菌的生長速率低,所以要求較長的污泥齡。

反硝化作用是由反硝化細菌完成的生物化學過程。在缺氧條件下,反硝化細菌將硝化產生的亞硝酸氮和硝酸氮還原成氣態氮(N2)或N2O、NO。由於反硝化細菌是兼性厭氧菌,只有在缺氧或厭氧條件下才能進行反硝化,因此需要為其創造一個缺氧或厭氧的環境(好氧池的混合液迴流到缺氧池)。

6. 請問水處理中厭氧池脫氮除磷的原理,比如污水中的氨氮是通過怎樣的反應去除的,反應的方程式是什麼

1、生物脫氮

反硝化細菌在缺氧條件下,還原硝酸鹽,釋放出分子態氮()或一氧化二氮(N2O)的過程。微生物和植物吸收利用硝酸鹽有兩種完全不同的用途,一是利用其中的氮作為氮源,稱為同化性硝酸還原作用:NO3-→NH4+→有機態氮。許多細菌、放線菌和黴菌能利用硝酸鹽做為氮素營養。另一用途是利用NO2-和NO3-為呼吸作用的最終電子受體,把硝酸還原成氮(N2),稱為反硝化作用或脫氮作用:NO3-→NO2-→N2↑。能進行反硝化作用的只有少數細菌,這個生理群稱為反硝化菌。大部分反硝化細菌是異養菌,例如脫氮小球菌、反硝化假單胞菌等,它們以有機物為氮源和能源,進行無氧呼吸,其生化過程可用下式表示:
C6H12O6+12NO3-→6H2O+6CO2+12NO2-+能量
CH3COOH+8NO3-→6H2O+10CO2+4N2+8OH-+能量
少數反硝化細菌為自養菌,如脫氮硫桿菌,它們氧化硫或硝酸鹽獲得能量,同化二氧化碳,以硝酸鹽為呼吸作用的最終電子受體。可進行以下反應:
5S+6KNO3+2H2O→3N2+K2SO4+4KHSO4
反硝化作用使硝酸鹽還原成氮氣,從而降低了土壤中氮素營養的含量,對農業生產不利。農業上常進行中耕鬆土,以防止反硝化作用。反硝化作用是氮素循環中不可缺少的環節,可使土壤中因淋溶而流入河流、海洋中的NO3-減少,消除因硝酸積累對生物的毒害作用。

2.生物除磷

1)生物除磷只要由一類統稱為聚磷菌的微生物完成,由於聚磷菌能在厭氧狀態下同化發酵產物,使得聚磷菌在生物除磷系統中具備了競爭的優勢。

2)在厭氧狀態下,兼性菌將溶解性有機物轉化成揮發性脂肪酸;聚磷菌把細胞內聚磷水解為正酸鹽,並從中獲得能量,吸收污水中的易講解的COD,同化成細胞內碳能源存貯物聚β-羥基丁酸或β-羥基戊酸等

3)在好氧或缺氧條件下,聚磷菌以分子氧或化合態氧作為電子受體,氧化代謝內貯物質PHB或PHV等,並產生能量,過量地從無水中攝取磷酸鹽,能量以高能物質ATP的形式存貯,其中一部分有轉化為聚磷,作為能量貯於胞內,通過剩餘污泥的排放實現高效生物除磷目的

7. 污、廢水為什麼要脫氮除磷敘述污、廢水脫氮、除磷的原理。

氮、磷是營養元素,工業廢水和生活污水中的氮、磷大量進入水體後,水生生物特別是藻類將大量繁殖,大量死亡的水生生物被微生物分解,分解過程中消耗大量的溶解氧,水中的溶解氧濃度急劇下降,從而影響了魚類等水生生物的生存。城市污水廠的活性污泥法脫氮除磷的原理是:利用微生物分解有機氮,再轉化為硝酸鹽,之後反硝化成氮氣得以去除;除磷則是利用聚磷菌放磷後,更大量的吸收磷,使磷富集在污泥中,通過排放剩餘污泥去除磷。

8. 水處理過程中,脫氮除磷的原理

脫氮 先硝化,再反硝化,使其中的的氮元素變成氮氣,便可以脫氮。
除磷:無水中部分磷可作為微生物的營養物質被細胞同化吸收,轉化為固態而被除去。在鹼性條件下磷酸根可以鈣離子生成磷灰石,因而可向廢水中投加石灰乳沉澱除磷

9. 生物法脫氮除磷的基本原理,影響因素及基本流程有哪些

氮和磷是生物的重要營養源,隨著化肥、洗滌劑和農葯普遍使用,天然水體中氮、磷含量急劇增加,水體中藍藻、綠藻大量繁殖,水體缺氧並產生毒素,使水質惡化,對水生生物和人體健康產生很大的危害。然而,我國現有的城市污水處理廠主要集中於有機物的去除,污(廢)水一級處理只是除去水中的沙礫及懸浮固體;在好氧生物處理中,生活污水經生物降解,大部分的可溶性含碳有機物被去除。
同時產生NH3-N 、 和和,其中25%的氮和19%左右的磷被微生物吸收合成細胞,通過排泥得到去除;二級生物處理則是去除水中的可溶性有機物,能有效地降低污水中的 和 ,但對N、P等營養物只能去除10%~20%,其結果遠不能達到二級排放標准。因此研究開發經濟、高效的,適於現有污水處理廠改造的脫氮除磷工藝顯得尤為重要。
生物脫氮除磷機理
生物脫氮機理
污水生物脫氮的基本原理就是在將有機氮轉化為氨態氮的基礎上,先利用好氧段經硝化作用,由硝化細菌和亞硝化細菌的協同作用,將氨氮通過硝化作用轉化為亞硝態氮、硝態氮,即,將 轉化為 和 。在缺氧條件下通過反硝化作用將硝氮轉化為氮氣,即,將 (經反亞硝化)和 (經反硝化)還原為氮氣,溢出水面釋放到大氣,參與自然界氮的循環。水中含氮物質大量減少,降低出水的潛在危險性,達到從廢水中脫氮的目的。

廢水中氮的去除還包括靠微生物的同化作用將氮轉化為細胞原生質成分。主要過程如下:氨化作用是有機氮在氨化菌的作用下轉化為氨氮。硝化作用是在硝化菌的作用下進一步轉化為硝酸鹽氮。其中亞硝酸菌和硝酸菌為好氧自養菌,以無機碳化合物為碳源,從 或 的氧化反應中獲取能量。其中硝化的最佳溫度在純培養中為25-35℃,在土壤中為30-40℃,最佳pH值偏鹼性。反硝化作用是反硝化菌(大多數是異養型兼性厭氧菌,DO<0.5mg/L)在缺氧的條件下,以硝酸鹽氮為電子受體,以有機物為電子供體進行厭氧呼吸,將硝酸鹽氮還原為N2或NO2-同時降解有機物。
生物除磷原理
磷在自然界以2種狀態存在:可溶態或顆粒態。所謂的除磷就是把水中溶解性磷轉化為顆粒性磷,達到磷水分離。廢水在生物處理中,在厭氧條件下,聚磷菌的生長受到抑制,為了自身的生長便釋放出其細胞中的聚磷酸鹽,同時產生利用廢水中簡單的溶解性有機基質所需的能量,稱該過程為磷的釋放。進入好氧環境後,活力得到充分恢復,在充分利用基質的同時,從廢水中攝取大量溶解態的正磷酸鹽,從而完成聚磷的過程。將這些攝取大量磷的微生物從廢水中去除,即可達到除磷的目的。
厭氧釋放磷的過程
聚磷菌在厭氧條件下,分解體內的多聚磷酸鹽產生ATP,利用ATP以主動運輸方式吸收產酸菌提供的三類基質進入細胞內合成PHB。與此同時釋放出於環境中。
好氧吸磷過程
聚磷菌在好氧條件下,分解機體內的PHB和外源基質,產生質子驅動力將體外的輸送到體內合成ATP和核酸,將過剩的聚合成細胞貯存物:多聚磷酸鹽(異染顆粒)。

10. 利用好氧和厭氧組合來進行生物脫氮和除磷的原理 利用好氧和厭氧組合來進行生物脫

(一)生物脫氮機理概述
污水生物脫氮的基本原理是在好氧條件下通過硝化反應先將氨氮氧化為硝酸鹽,再通過缺氧條件下(溶解氧不存在或濃度很低)的反硝化反應將硝酸鹽異化還原成氣態氮從水中除去。因此所有的生物脫氮工藝都包含缺氧段(池)和好氧段(池)。
生物脫氮的反應過程是:
1、氨化與硝化
在未經處理的新鮮廢水中,含氮化合物存在的主要形式有:
①有機氮:如蛋白質、氨基酸、尿素、胺類化合物、硝基化合物等;
②氨態氮(NH3、NH4+),一般以前者為主。
含氮化合物在微生物作用下,相繼產生下列反應:
(1)氨化反應
有機氮化合物,在氨化菌的作用下,分解、轉化為氨態氮,這一過程稱之為「氨化反應」。
(2)硝化反應
在硝化菌的作用下,氨態氮進一步分解氧化,就此分兩個階段進行,首先在硝化菌的作用下,使氨(NH4)轉化為亞硝酸氨,反應式為
NH4++3/2O2 NO2-+H2O——2H+-ΔF (ΔF=278.42KJ)
繼之,亞硝酸氨在硝酸菌的作用下,進一步轉化為硝酸氨,其反應式為:
NO2-+1/2O2 NO3--ΔF (ΔF=72.27KJ)
硝化反應的總反應式為:
NH4++2O2 NO3-+H2O+2H+-ΔF (ΔF=351KJ)
2、反硝化反應
反硝化反應是指硝酸氮(NO3-N)和亞硝酸氮(NO2-N)在反硝化菌的作用下,被還原為氣態氮(N2)的過程。
反硝化菌是屬於異養型兼性厭氧菌的細菌。在厭氧菌(缺氧)條件下,以硝酸氮(NO3-N)為電子受體,以有機物(有機碳)為電子供體。在反硝化過程中,硝酸氮通過反硝化菌的代謝活動,可能有兩種轉化途徑,一種途徑是同化反硝化(合成),最終形成有機氮化合物,成為菌體的組成部分,另一種途徑是異化反硝化(分解),最終產物是氣態氮。
(二)生物除磷機理概述
在常規二級生物處理系統中, 磷作為活性污泥微生物正常生長所需求的元素也成為生物污泥的組分, 從而引起磷的去除, 活性污泥含磷量一般為乾重的1.5%—2.3%, 通過剩餘污泥的排放僅能獲得10%-30%的除磷效果。
在污水生物除磷工藝中, 通過厭氧段和好氧段的交替操作, 利用活性污泥的超量磷吸收現象, 使細胞含磷量相當高的細菌群體能在處理系統的基質競爭中取得優勢, 剩餘污泥的含磷量可達到3%-7%, 進入剩餘污泥的總磷量增大, 處理出水的磷濃度明顯降低。
生物除磷的反應過程如下:
1、厭氧區
發酵作用:在沒有溶解氧和硝態氧存在的厭氧狀態下,兼性細菌將溶解性BOD轉化為VFAS(低分子發酵產物);
生物貯磷菌(或稱除磷菌)獲得VFA:這些細菌吸收厭氧區產生的或來自原污水的VFA,並將其運送到細胞內,同化成胞內碳能源存貯物(PHB/PHV),所需的能量來源於聚磷的水解以及細胞內糖的酵解,並導致磷酸鹽的釋放。
2、好氧區
磷的吸收:細菌以聚磷的形式存貯超出生長需求的磷量,通過PHB/PHV的氧化代謝產生能量,用於磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能鍵的形式捕積存貯,磷酸鹽從液相去除;
全成新的貯磷菌細胞,產生富磷污泥,在某些條件下,貯磷菌合成和存貯細胞內糖。
3、除磷系統
剩餘污泥排放:通過剩餘污泥排放,將磷從系統中除去。
好氧吸收磷的前提條件是混合液必須經過磷的厭氧釋放,在有效釋放過程中,磷的厭氧釋放可使微生物的好氧吸磷能力大大提高。好氧吸磷速度的不同是由厭氧放磷速度不同引起的。厭氧段放磷速度大,磷釋放量大,合成的PHB就多,那麼在好氧段時由於分解PHB而合成的聚酸鹽速度就較大,所以表現出來的好氧吸磷速度也就大;磷吸收對磷釋放也有影響,磷吸收完成得越徹底、聚磷量越大,相應厭氧狀態下磷的有效釋放也越有保證。
磷的有效釋放與Sbs(溶解性可快速生物降解COD)直接相關,Sbs量大小對磷的去除有決定性的影響。A、B、C類分別表示低分子有機酸、中長鏈脂肪酸和其餘類可生物降解的高分子酸類。城市污水的Sbs由SA、SB和SC的磷釋放與SA相近,可算作SA。SA可近似地用污水中的低分子量有機酸表示,SB則由Sbs減支SA求得。
SB需酸化成SA才能誘發磷的釋放,因此酸化過程是總過程的速率限制步驟,混合液中磷的厭氧釋放速度可表達成:
DP/dt = KPKPAX+(KmSn/KSB+SB)K』PX
如果所選定的停留時間內都是有效釋放的話,則好氧條件下的磷吸收能力為: Pn=KuΔP
式中 Pu——吸磷能力,mgP/L進水;
Ku——單位有效釋磷產生的吸磷能力,mgP/mgP;
ΔP——厭氧釋灰磷量mgP/L進水。
考慮到厭氧區中存在無效釋放,因此ΔP取值應適當降低,此時乘安全系數Sfp=0.8~1.0。

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