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硝化与反硝化.pdf

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硝化与反硝化.pdf

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废水中的氮常以合氮有机物、氨、***盐及亚***盐等形式存在。
生物处理把大多数有机氮转化为氨,然后可进一步转化为***盐。
一、硝化与反硝化
(一)硝化
在好氧条件下,通过亚***盐菌和***盐菌的作用,将氨氮氧化
成亚***盐氮和***盐氮的过程,称为生物硝化作用。
反应过程如下:
亚***盐菌
NH++3/2ONO-+2H++HO-△E△E=
4222
第二步亚***盐转化为***盐:
***盐菌
NO-+1/2ONO--△E△E=
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这两个反应式都是释放能量的过程,氨氮转化为硝态氮并不是去
除氮而是减少它的需氧量。上诉两式合起来写成:
NH++2ONO-+2H++HO-△E△E=351KJ
4232
综合氨氧化和细胞体合成反应方程式如下:
NH++-+-++
4235723223
由上式可知:(1)在硝化过程中,1g氨氮转化为***盐氮时需氧
;(2)硝化过程中释放出H+,将消耗废水中的碱度,每氧化lg
氨氮,将消耗碱度(以CaCO计)。
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影响硝化过程的主要因素有:
(1)~(20℃),硝化作用速度最
快。由于硝化过程中pH将下降,当废水碱度不足时,即需投加石灰,
;
(2)温度温度高时,硝化速度快。亚***盐菌的最适宜水温
为35℃,在15℃以下其活性急剧降低,故水温以不低于15℃为宜;
(3)污泥停留时间硝化菌的增殖速度很小,其最大比生长速
率为=~-1(温度20℃,~)。为了维持池内一定
量的硝化菌群,污泥停留时间必须大于硝化菌的最小世代时间。在
实际运行中,一般应取>2;
(4)溶解氧氧是生物硝化作用中的电子受体,其浓度太低将
不利于硝化反应的进行。一般,在活性污泥法曝气池中进行硝化,溶
解氧应保持在2~3mg/L以上;
(5)BOD负荷硝化菌是一类自养型菌,而BOD氧化菌是异养
型菌。若BOD负荷过高,会使生长速率较高的异养型菌迅速繁殖,从
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而佼白养型的硝化菌得不到优势,结果降低了硝化速率。所以为要充
分进行硝化,(BOD)/kg(SS).d以下。
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(二)反硝化
在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将NO--N和
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NO--N还原成N的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体(氢
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供体)是各种各样的有机底物(碳源)。以甲醇作碳源为例,其反应式
为:
6NO-十2CHOH→6NO-十2CO十4HO
33222
6NO-十3CHOH→3N十3CO十3HO十60H-
23222
综合反应式为:
6NO-+5CHOH5CO+3N+7HO+6OH-
33222
由上可见,在生物反硝化过程中,不仅可使NO--N、NO--N被还
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原,而且还可使有机物氧化分解。
影响反硝化的主要因素:
(1)温度温度对反硝化的影响比对其它废水生物处理过程要
大些。一般,以维持20~40℃为宜。苦在气温过低的冬季,可采取
增加污泥停留时间、降低负荷等措施,以保持良好的反硝化效果;
(2)~;
(3)溶解氧氧对反硝化脱氮有抑制作用。一般在反硝化反应器
(活性污泥法)或1mg/L以下(生物膜
法);
(4)有机碳源当废水中含足够的有机碳源,BOD/TKN>(3~5)
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时,可无需外加碳源。当废水所含的碳、氮比低于这个比值时,就需
另外投加有机碳。外加有机碳多采用甲醇。甲醇对溶解氧的到额
外消耗,甲醇投量一般为NO--N的3倍。此外,还可利用微生物死亡;
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自溶后释放出来的那部分有机碳,即"内碳源",但这要求污泥停留时
间长或负荷率低,使微生物处于生长曲线的静止期或衰亡期,因此池
容相应增大。