全面解析城市污水中氮磷的深度去除.docx
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1、全面解析城市污水中氮磷的深度去除随着城市人口的集中和工农业的发展,水体的富营养化问题日益突出。目前中国的某些湖泊,如昆明滇池,江苏太湖,安徽巢湖等都已出现不同程度的富营养化现象。引起富营养化的营养元素有碳、磷、氮、钾、铁等,其中,氮和磷是引起藻类大量繁殖的主要因素。欲控制富营养化,必须限制氮、磷的排放。国外一些污水处理厂把氮、磷的排放标准分别设定为15mg1和0.5mg1o目录1 .氮的去除11.1. 化学法除氮11.2. 生物法脱氮42 .磷的去除72. 1.化学法除磷83. 2.生物法除磷83.生物脱氮除磷103. 1.AAOIZ103. 2.改进的BardenPhO工艺114. 3.UC
2、T工艺115. SBR工艺116. 脱氮除磷活性污泥法的影响因素111 .氮的去除废水中的氮以有机氮、氨氮、亚硝酸氮和硝酸氮四种形式存在。在生活污水中,主要含有有机氮和氨态氮,它们均来源于人们食物中的蛋白质。新鲜生活污水含氮中有机氮约占总氮的60%,氨氮约占40%。当污水中的有机物被生物降解氧化时,其中的有机氮被转化为氨氮。经活性污泥法处理的污水有相当数量的氨氮排入水体,可导致水体富营养化。水体若为水源,将增加给水处理的难度和成本。因此二级处理的出水有时需进行脱氮处理。脱氮的方法有化学法和生物法两大类,现分别加以论述。11化学法除氮常用于去除氨氮的方法有吹脱法、折点加氯法和离子交换法。它们主要
3、用于工厂内部的治理,对于城市污水处理厂很少采用。(1)吹脱法废水的氨氮可以气态吹脱。废水中,N%与NHi以如下的平衡状态共存:NH3+H2O=NHt+OH-这一平衡受PH值的影响,PH为10.511.5时,因废水中的氨呈饱和状态而逸出,所以吹脱法常需加石灰。吹脱过程包括将废水的PH值提高至1O.5115,然后曝气,这一过程在吹脱塔中进行城市污水的深度处理一氮磷的去除)。图1氮气吹脱塔该过程受温度的影响较大,随温度的降低,为达到同样处理效果所需的空气量迅速增加,由于用石灰调PH值,在吹脱塔中会发生碳酸钙结垢现象,影响运行。另外,NH3气的释放会造成空气污染。因此,对该工艺已有多种改进,例如使吹脱
4、塔的气体通过H2SO4溶液以吸收NH3O(2)折点加氯法在净水工程中,称氯胺为化合余氮,次氯酸为余氯,均有杀菌作用。气投量(mg1-)6543G,q8日)、图10-2典型加氯曲线图2典型加氯曲线城市污水的深度处理一氮磷的去除途中A、B二个折点A点前余氯基本上是氯胺,B点称这点,折点后余氯基本上是自由氯(游离氯)家率脱氮时采用的加氯量应以折点相应的加氯量为准。此法最大的优点是通过适当的控制,可完全去除水中的氨氮。为了减少氯的投加量,此法常与生物硝化联用,先硝化再除微量的残留氨氮。(3)离子交换法用离子交换法去除氨氮时,常用天然的离子交换剂,如沸石等。与合成树脂相比,天然离子交换剂价格便宜且可用石
5、灰再生。采用合成树脂,预处理工序和再生系统均较复杂,且树脂寿命短,应用上受到一定的限制,在此不作详述。1.2. 生物法脱氮(1)生物脱氮机理生物脱氮是在微生物的作用下,将有机氮和氨态氮转化为K和N2O气体的过程。其中包括硝化和反硝化两个反应过程。硝化反应是在好氧条件下,将NHt转化为NOW和NOJ的过程。此作用是由亚硝酸菌和硝酸菌两种菌共同完成的。这两种菌属于化能自养型微生物。其反应如下:NHJ+2O2=NO3+2H+H2O硝化细菌是化能自养菌,生长率低,对环境条件变化较为敏感。温度,溶解氧,污泥龄,pH,有机负荷等都会对它产生影响。硝化反应的适宜温度为20C3(C低于15时,反应速度迅速下降
6、,5时反应几乎完全停止。由于硝化菌是自养菌,若水中B0D5值过高,将有助于异氧菌的迅速增殖,微生物中的硝化菌的比例下降。硝化菌的生长世代周期较长,为了保证硝化作用的进行,泥龄应取大于硝化菌最小世代时间两倍以上。硝化反应对溶解氧有较高的要求,处理系统中的溶解氧量最好保持在2mg1以上。另外,在硝化反应过程中,有H+释放出来,使PH值下降。硝化菌受PH值的影响很敏感,为了保持适宜的PH值78,应在废水中保持足够的碱度,以调节PH值的变化。Ig氨态氮(以N计)完全硝化,需碱度(以CaC。3计)7.1go反硝化反应是指在无氧条件下,反硝化菌将硝酸盐氮(NO)和亚硝酸盐氮NOR还原为氮气的过程。反应如下
7、:6NO3+5CH3OH=5CO2+3N2+7H2O+6OH-反硝化菌属异养型兼性厌氧菌,在有氧存在时,它会以为电子受体进行好氧呼吸;在无氧而有。3或NO)存在时,则以NO1或Noa为电子受体,以有机碳为电子供体和营养源进行反硝化反应。在反硝化菌代谢活动的同时,伴随着反硝化菌的生长繁殖,即菌体合成过程,在反硝化反应中,最大的问题就是污水中可用于反硝化的有机碳的多少及其可生化程度。当污水中B0D5TKN35时,可认为碳源充足。不同的有机碳将导致反硝化速率的不同。碳源按其来源可分为三类:外加碳源,多采用甲醇,因为甲醇被分解后的产物为CO2,H2O,不产生其它难降解的中间产物,但其费用较高;原水中含
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