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《 水污染控制工程 》

《 水污染控制工程 》. 第一章 绪论. 第二章 污水的物理处理. 第三章 污水的好氧生物处理 ( 一 ). 第五章 污水的好氧生物处理 ( 二 ). 第六章 污水的厌氧生物处理. 第七章 污水的化学处理. 第八章 污水的吸附法、 离子交换法、 萃取法和膜析法处理. 第九章 城市污水的深度处理. 第十章 污水处理厂的设计. 第九章 城市污水的深度处理. 第一节 氮、磷的去除. 废水 N. NO 2 -N. NO 3 -N.

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《 水污染控制工程 》

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  1. 《水污染控制工程》

  2. 第一章 绪论 第二章 污水的物理处理 第三章 污水的好氧生物处理 (一) 第五章 污水的好氧生物处理 (二) 第六章 污水的厌氧生物处理 第七章 污水的化学处理 第八章 污水的吸附法、 离子交换法、 萃取法和膜析法处理 第九章 城市污水的深度处理 第十章 污水处理厂的设计

  3. 第九章 城市污水的深度处理

  4. 第一节 氮、磷的去除

  5. 废水N NO2-N NO3-N 有机氮 NH3-N 一、氮的去除 新鲜生活污水中N NO3-N 40% 有机氮 60% 可降解转化 脱氨方法:化学法 生物脱氨法

  6. NH3 + H2O NH4+ + OH- 1、化学法 工厂内部用,城市污水由于水量大而无法使用 (1)吹脱法: 控制PH=10.5~11.5使平衡左移NH3逸出(方法使投加石灰)

  7. 温度低时需更多空气有较好效果 (2)加氯使NH4+变成N2 (3)离子交换NH4+

  8. 硝化菌 亚硝化细菌 硝酸化菌 2、生物脱氮 (1)机理 先硝化 后反硝化 形成氮气 温度、PH敏感 自氧 好氧 (DO>2) 反硝化菌 异氧 厌氧 兼性 PH、碳源敏感

  9. 生物氧化 硝化 反硝化 (3)工艺 三段式

  10. Bardenpho工艺 先脱氮后硝化 节省费用,无须外部C源,沉淀池少

  11. 缺氧、好氧生物脱氮工艺 80年代初开发,原理与Bardenpho相同

  12. 二、磷的去除 1、化学除磷:化学沉淀 2、生物除磷: 机理 利用聚磷菌:厌氧放磷和好氧吸收磷交替而繁殖 自身,通过剩余污泥排除而去除水 中溶解性磷

  13. 工艺 A/O法 聚磷菌 吸收转化 乙酸苷 PHB 聚β羟基丁酸,储存于体内, 待吸收磷时供能

  14. 影响因素 • C源影响PHB形成,乙酸类低脂肪酸有利,PHB增殖快,利于磷吸收 • 温度对放磷有影响,升温10~30℃,放磷快,可提高5倍 • NO3-抑制聚磷菌,使反硝化菌数量增多,竞争C源

  15. Phostrip工艺流程

  16. 三、生物脱氮除磷 A2/O工艺:效果好 改进的Bardenpho工艺:前端增加一个厌氧池,提高释磷 效率和合成PHP的效率 UCT工艺:注意到回流污泥带入的NO3-对聚磷菌的放磷 有抑制,故先回流至缺氧段使NO3-反硝化成 氮气,再回流至厌氧池补充菌 SBR工艺:至少需要两套才能保证连续运行

  17. 四、脱氮除磷活性污泥法的影响因素: • PH:以PH=7左右为宜(城市污水即此值)略有波动影响不大,但<6.5对硝化菌、聚磷菌均有影响。 • 污水成分:城市污水BOD5、N、P一般可满足硝化菌、聚磷菌的需求(BOD5/TKN>3~5)。 • DO:对好氧的硝化菌和吸磷的聚磷菌需DO大些,一般2左右。 • 温度:5~40℃均可,但是温度升高,反映速度加快,15 ℃以上为宜

  18. 二级出水进行混凝过滤(回用) 出水后回用或 要求高时用 活性炭吸附 (去除难降解有机物) 化学氧化 第二章 城市污水的三级处理

  19. 谢 谢

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