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污水的深度處理與回用-文庫吧在線文庫

2024-10-13 18:58上一頁面

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【正文】 O:根據反應方程式摩爾氮變成 NO3- ,需 2mol分子氧,即需要 (硝化需氧量 ),在曝氣池中 DO須維持在- 。同化作用是 NO2和 NO3被還原成NH3- N,用于新細胞的合成。 e、溫度:適宜 2038℃ ,當 t< 15℃ 明顯下降、< 3℃ 停止。 微生物學理論:發(fā)現了好氧反硝化菌和異氧硝化菌 ,打破了傳統的好氧條件下自養(yǎng)菌硝化與缺氧條件下異養(yǎng)菌反硝化的觀點。 C、 MLSS: 3000mg/L。 使有機物得到穩(wěn)定處理。 b、按來源分:初沉污泥、剩余污泥、腐殖污泥(膜法) — 通稱生污泥或新鮮污泥。 d、濕污泥比重與干污泥比重: p330式 8- 8- 6。 2)壓力輸送管道的沿程水損: Hf= (L/)(V/CH) 式中: CH值查 p336表 8- 4。 重力濃縮 (gravity thickening) 分類:連續(xù)式與間歇式二類。對于常規(guī)活性污泥法 u值一般為 105~ 104m/s,但對于沸石 A/O工藝 u值大小與工藝運行參數有關,特別與污泥回流比相關。即當 u很小時可以得到較大的底流排泥濃度(或濃縮效果好的污泥)即直線 2,但二沉池的固體通量低,需要通過增加二沉池的體積,來維持較高的總固體通量。則 H= HS+HW( )+超高( )+底坡高度( )。由于不同微生物具有不同的生理生化特征,因而上述四類細菌可簡單分為產酸細菌和產甲烷細菌二大類。 三階段消化模式見 p355圖 8- 21。 2)泥齡與負荷:消化池的容積負荷與水力停留時間的關系見 p357圖 8~ 24。 消化池的投配率:每日投加新鮮污泥體積占消化池有效容積的百分數。根據表 8- 14的C/N數據,所有污泥的氮素含量均超標,其中初沉池污泥較為適宜厭養(yǎng)消化,混合污泥次之,活性污泥不宜。從系統 pH平衡看,當水解酸化階段產酸速率超過產甲烷速率, pH就會下降,而對產甲烷菌帶來影響。一級和二級的消化池容積比一般采用 2: 1。 3)厭養(yǎng)消化池的池形、結構與設計(自學) 4)二級厭養(yǎng)消化 二級厭養(yǎng)消化是按照沼氣的產生規(guī)律進行設計的。但產甲烷菌對有毒有害物質非常敏感,因此需要控制它們的濃度。常見的攪拌方法有水射器攪拌、消化氣循環(huán)攪拌、氣液混合攪拌等。Фe為消化池每日排除生物量。在中溫區(qū)( 30~ 36℃ ),利用中溫甲烷菌進行中溫厭養(yǎng)消化,負荷 ~,產氣 1~ 。 第一階段:水解酸化階段,微生物為水解和發(fā)酵細菌,包括纖維素分解菌、碳水化合物分解菌、蛋白質分解菌,為專性、兼性厭養(yǎng)菌,分解產物為簡單小分子的單糖、氨基酸、脂肪酸、甘油及 CO H2等。運行時先排放上清液,后進泥,所以需在濃縮池不同高度設上清液排放管。 總之,二沉池運行的邊界條件制約了二沉池濃縮與澄清間的相互關系。對于達到臨界負荷的二沉池而言,底流污泥濃度達到最大,此時通過總固體通量曲線的最低點,作一條平行于橫坐標的切線,切線的截距,即極限固體通量 GL。此時任一斷面 dx的固體通量由二部分組成:二沉池污泥回流和排放剩余污泥引起的向下流動;污泥自身重力產生的沉降。 二、污泥濃縮( sludge thickening) 目的:降低污泥含水率( water content sludge)或提高含固率,使之減容或縮小體積,為后續(xù)處理創(chuàng)造條件,并降低攪拌、加熱、輸送、脫水能耗 ,少投加藥劑量與基建投資。 輸送設備見 p334- p336。 公式: V1/V2=W1/W2=(100- P2)/(100- P1)=C1/C2 式中 P V W C1指污泥含水率為 P1時的污泥體積、 重量與固體物濃度; P V W C2指污泥含水率為 P2時的污泥體積、重量與固體物濃度。 其它:少用。 第八章 污泥的處置 一、污泥的分類、性質與排除 污泥處理過程中要產生大量污泥 (約占總水量的 %,含水率按 97%計)。厭氧段形成厭氧環(huán)境,使聚磷菌釋放磷,利用其在好氧段加倍吸收磷;在缺氧段進水與回流硝酸氮和亞硝酸氮混合,在反硝化菌的作用下進行反硝化,并降解部分有機物,回收部分堿度;在好氧段進行有機物的降解、氨氮的硝化和磷的吸收。 5) 同時硝化 — 反硝化 (Simultaneous Nitrification Denitrification,簡寫為 SND) 指硝化與反硝化二個過程同時在反應器中進行或硝化的同時進行反硝化反應。 a、微生物:反硝化細菌(異養(yǎng)菌)。 回流比 (R): R100~200%,否則能耗大,效果提高也不明顯。具體反應如下: NH4+ + 3/2O2→ NO 2+ H2O+ 2H+ NO2+ 1/2 O2→ NO 3 若考慮硝化細菌新細胞的合成,則反應式為: 55NH4+ + 76O2+ 109HCO3- → C5H7NO2+ 54 NO2+ 57H2O+ 104H2CO3 400NO2+ NH4+ + 4H2CO3+ HCO3- + 195O2→ C5H7NO2+ 3H2O+ 400NO3 將兩式合并,得: NH4+ + + - → + + + 硝化反應過程中氮元素的轉化過程如下: NH4+ → NH2OH→ NOH→ (NO 2.
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