污水的生物处理(1)

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1、第四章 污水水生物处理第一节第一节 概述概述 第二节第二节 微生物的生长和动力学基础微生物的生长和动力学基础第三节第三节 污水的好氧生物处理污水的好氧生物处理活性污泥法活性污泥法第四节第四节 污水的好氧生物处理污水的好氧生物处理生物膜法生物膜法第五节第五节 污水的厌氧生物处理污水的厌氧生物处理 第一节 概述污水生物处理是通过微生物的新陈代谢作用, 将污水中有机物的一部分转化为微生物的细胞物 质,另一部分转化为比较稳定物质的方法。生物处理的主要作用者是微生物,根据反应中 氧气的需求,可把细菌分为好氧菌、兼性厌氧菌 和厌氧菌。主要依赖好氧菌和兼性厌氧菌的生化作用来完 成处理过程的工艺,称为好氧生物

2、处理法;主要 依赖厌氧菌和兼性厌氧菌的生化作用来完成处理 过程的工艺,称为厌氧生物处理法。 一、 污水生物处理的概念及类型根据生物反应器中微生物存在状态(悬浮,附着) 可将污水生物处理技术分为活性污泥法(悬浮的有 活性的生物絮体)和生物膜法 (附着的有活性的生物 膜),及后来的复合式(悬浮,附着)生物处理、技术 。新陈代谢:微生物不断从外界环境中摄取营养物 质,通过生物酶催化发生复杂的生化反应,在体内不 断进行物质转化和交换的过程。分解代谢:分解复杂营养物质,降解高能化合物 ,获得能量。合成代谢:通过一系列的生化反应,将营养物质 转化为复杂的细胞成分,机体制造自身。二、 生物处理的基本原理底物

3、降解:污水中可被微生物通过酶的催化作用而进行生物 化学变化的物质称为底物或基质。 新陈代谢合成代谢 (同化作用 )分解代谢 (异化作用)复杂物质分解为简单物质简单物质合成为复杂物质吸收能量释放能量能量代谢物质代谢微 生 物 的 呼 吸一切生物时刻都在进行着呼吸,没有呼吸就没 有生命。呼吸作用的生物现象:呼吸作用中发生能量转换:供细胞合成、其他 生命活动,多余的能量以热量形式释放。通过呼吸作用,复杂有机物逐步转化为简单物 质。呼吸作用过程中吸收和同化各种营养物质。微 生 物 的 呼 吸 类 型微生物的呼吸指微生物获取能量的生理功能好氧呼吸厌氧呼吸根据氧化的底物、氧化产物的不同 按反应过程中的最终

4、受氢体的不同 自养型微生物 无氧呼吸异养型微生物发 酵根据受氢体的不同分为好氧呼吸是营养物质进入好氧微生物细胞后,通过一系列 氧化还原反应获得能量的过程。 有分子氧参与的生物氧化, 反应的最终受氢体是分子氧。 底物中的氢被脱氢酶活化,并从底物中脱出交给辅酶(递 氢体),同时放出电子,氧化酶利用底物放出的电子激活游 离氧,活化氧和从底物中脱出的氢结合成水。NAD(P)烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(磷酸) 好氧呼吸过程实质上是脱氢和氧活化相结合的过程。在这 个过程中,同时放出能量。 依好氧微生物的类型不同,被其氧化的底物不同,氧化产 物也不同。好氧呼吸有异养型微生物呼吸和自养型微生物呼 吸两种 。好 氧

5、呼 吸 1.异养型微生物异养型微生物以有机物为底物(电子供体),其终点产物为 二氧化碳、氨和水等无机物,同时放出能量。如下式所示:异氧微生物又可分为化能异氧微生物和光能异氧微生物。化能异氧微生物:氧化有机物产生化学能而获得能量的微生 物。光能异氧微生物:以光为能源,以有机物为供氢体还原CO2 ,合成有机物的一类厌氧微生物。有机废水的好氧生物处理,如活性污泥法、生物膜法、污泥 的好氧消化等属于这种类型的呼吸。2.自养型微生物自养型微生物以无机物为底物(电子供体),其终点产物也 是无机物,同时放出能量。大型合流污水沟道和污水沟 道存在该式所示的生化反应生物脱氮工艺中的生物 硝化过程光能自养微生物:

6、需要阳光或灯光作能源,依靠体内的光合 作用色素合成有机物。CO2+H2O CH2OO2化能自养微生物:化能自养微生物不具备色素,不能进行光 合作用,合成有机物所需的能量来自氧化NH3、H2S等无机物。光叶绿素厌氧呼吸是在无分子氧(O2)的情况下进行的生物氧化。厌氧微生物只有脱氢酶系统,没有氧化酶系统。在呼吸过 程中,底物中的氢被脱氢酶活化,从底物中脱下来的氢经辅 酶传递给除氧以外的有机物或无机物,使其还原。厌氧呼吸的受氢体不是分子氧。在厌氧呼吸过程中,底物 氧化不彻底,最终产物不是二氧化碳和水,而是一些较原来 底物简单的化合物。这种化合物还含有相当的能量,故释放 能量较少。如有机污泥的厌氧消化

7、过程中产生的甲烷,是含有相当能 量的可燃气体。厌氧呼吸按反应过程中的最终受氢体的不同,可分为发酵 和无氧呼吸。厌 氧 呼 吸 1.发酵指供氢体和受氢体都参与有机化合物的生物氧化作用, 最终受氢体无需外加,就是供氢体的分解产物(有机物)。这种生物氧化作用不彻底,最终形成的还原性产物,是 比原来底物简单的有机物,在反应过程中,释放的自由能较 少,故厌氧微生物在进行生命活动过程中,为了满足能量的 需要,消耗的底物要比好氧微生物的多。例如,葡萄糖的发酵过程:总反应式:2.无氧呼吸是指以无机氧化物,如NO3-,NO2-,SO42-,S2O32-,CO2等 代替分子氧,作为最终受氢体的生物氧化作用。在反硝

8、化作用中,受氢体为NO3-,可用下式所示:总反应式:在无氧呼吸过程中,供氢体和受氢体之间也需要细胞色素等 中间电子传递体,并伴随有磷酸化作用,底物可被彻底氧化,能 量得以分级释放,故无氧呼吸也产生较多的能量用于生命活动。 但由于有些能量随着电子转移至最终受氢体中,故释放的能量不 如好氧呼吸的多。好氧呼吸、无氧呼吸、发酵三种呼吸方式,获得的 能量水平不同, 如下表所示。呼吸方式受氢体化学反应式好氧呼吸能量利用率42分子氧C6H12O6+6O2 6CO2+6H2O+2817.3kJ无氧呼吸无机物C6H12O6+4NO3 - 6CO2+6H2O+2N2+1755.6kJ发酵能量利用率26有机物C6H

9、12O6 2CO2+2CH3CH2OH+92.0kJ好氧生物处理是在有游离氧(分子氧)存在的条件下,好氧 微生物降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。微生物利 用废水中存在的有机污染物(以溶解状与胶体状的为主),作 为营养源进行好氧代谢。这些高能位的有机物质经过一系列的 生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物质稳定下来 ,达到无害化的要求,以便返回自然环境或进一步处置。废水的好氧生物处理废水好氧生物处理的最终过程可用下图表示。图示表明,有机物被微生物摄取后,通过代谢活动,约 有1/3被分解、稳定,并提供其生理活动所需的能量;约有 2/3被转化,合成为新的原生质(细胞质),即进行微生物

10、自身生长繁殖。好氧生物处理的反应速度较快,所需的反应时间 较短,故处理构筑物容积较小。且处理过程中散 发的臭气较少。所以,目前对中、低浓度的有机 废水,或者说BOD5浓度小于500mg/L的有机废水 ,基本上采用好氧生物处理法。在废水处理工程中,好氧生物处理法有活性污泥 法和生物膜法两大类。废水的好氧生物处理废水的厌氧生物处理是在没有游离氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧 细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。在厌氧生物处理过程中,复杂的 有机化合物被降解、转化为简单的化合物,同时释放能量。在这个过程中,有机物的转化分为三部分进行:部分转化为CH4,这是 一种可燃气体,可回收利用;还有部分被分解为C

11、O2、H2O、NH3、H2S等 无机物,并为细胞合成提供能量;少量有机物被转化、合成为新的原生质 的组成部分。由于仅少量有机物用于合成,故相对于好氧生物处理法,其 污泥增长率小得多。废水的厌氧生物处理由于废水厌氧生物处理过程不需另加氧源,故运行费用低 。此外,它还具有剩余污泥量少、可回收能量(CH4)等优点 。其主要缺点是反应速度较慢,反应时间较长,处理构筑物容 积大等。为维持较高的反应速度,需维持较高的温度,就要消 耗能源。对于有机污泥和高浓度有机废水(一般BOD52000mg/L) 可采用厌氧生物处理法。 第二节 微生物的生长和动力 学基础一、微生物的生长规律 微生物的生长规律一般是以生长

12、曲线来反映。按微生物生长速率,其生长可分为四个生长期停滞期(调整期)对数期(生长旺盛期)静止期(平衡期)衰老期(衰亡期)如果活性污泥被接种到与原来生长条件不同的废水中(营养类型发生变化 ,污泥培养驯化阶段),或污水处理厂因故中断运行后再运行,则可能出现 停滞期。这种情况下,污泥需经过若干时间的停滞后才能适应新的废水,或 从衰老状态恢复到正常状态。停滞期是否存在或停滞期的长短,与接种活性 污泥的数量、废水性质、生长条件等因素有关。停 滞 期对 数 期当废水中有机物浓度高,且培养条件适宜,则活性污泥可能处在对数生 长期。处于对数生长期的污泥絮凝性较差,呈分散状态,镜检能看到较 多的游离细菌,混合液

13、沉淀后其上层液混浊,含有机物浓度较高,活性 强沉淀不易,用滤纸过滤时,滤速很慢。当污水中有机物浓度较低,污泥浓度较高时,污泥则有可 能处于静止期,处于静止期的活性污泥絮凝性好,混合液沉 淀后上层液清澈,以滤纸过滤时滤速快。处理效果好的活性 污泥法构筑物中,污泥处于静止期。静 止 期衰 老 期当污水中有机物浓度较低,营养物明显不足时,则可能出现 衰老期。处于衰老期的污泥松散,沉降性能好,混合液沉淀 后上清液清澈,但有细小泥花,以滤纸过滤时,滤速快。 注 意合成产率系数和观测产率系数。在污水生物处理过程中,如果条件适宜,活性污泥的增长 过程与纯种单细胞微生物的增殖过程大体相仿。但由于活性污 泥是多

14、种微生物的混合群体, 其生长受废水性质、浓度、水温 、pH、溶解氧等多种环境因素的影响,因此,在处理构筑物 中通常仅出现生长曲线中的某一两个阶段。处于不同阶段时的 污泥,其特性又很大的区别。 在废水生物处理中,微生物 是一个混合群体,它们也有一 定的生长规律。有机物多时,以 有机物为食料的细菌占优势,数 量最多;当细菌很多时,出现 以细菌为食料的原生动物;而后 出现以细菌及原生动物为食料 的后生动物,如右图所示。微生物要求的营养物质必须 包括组成细胞的各种原料和产生 能量的物质,主要有:水、碳素 营养源、氮素营养源、无机盐及 生长因素。二、微 生 物 的 生 长 环 境 影 响 微 生 物 生

15、 长 的 环 境 因 素微生物的营养温 度 pH 溶 解 氧 有 毒 物 质 微生物的组成微生物 组成水 80干物质 20 无机质 10有机物 90C 53.1%,O 28.3%, N 12.4%,H 6.2%P 50%,S 15%,Na 11%,Ca 9%,Mg 8%,K 6%,Fe 1%等细胞分子式:C5H7O2N(有机部分)细胞分子式:C60H87O23N12P(考虑磷)一般估算营养比例: BODNP 100 5 1(1)水:组成部分,代谢过程的溶剂。细菌约80%的成分为 水分。(2)碳源:碳素含量占细胞干物质的50左右,碳源主要构 成微生物细胞的含碳物质和供给微生物生长、繁殖和运动所需

16、要 的能量,一般污水中含有足够碳源。(3)氮源:提供微生物合成细胞蛋白质的物质。(4)无机元素:主要有磷、硫、钾、钙、镁等及微量元素。作 用:构成细胞成分,酶的组成成分,维持酶的活性,调节渗透压 ,提供自养型微生物的能源。磷:核酸、磷脂、ATP转化。硫:蛋白质组成部分,好氧硫 细菌能源。钾:激活酶。钙:稳定细胞壁,激活酶。镁:激活酶 ,叶绿素的重要组成部分(5)生长因素:氨基酸、蛋白质、维生素等。微生物的营养各类微生物所生长的温度范围不同, 约为5 80 。 此温度范围,可分为最低生长温度、 最高生长温度和最适生长温度(是指微 生物生长速度最快时温度)。 依微生物适应的温度范围,微生物可 以分为中温性(2045 ) 、好热性( 高温性)(45以上)和好冷性(低温 性)(20以下)三类。 当温度超过最高生长温度时,会使微 生物的蛋白质迅速变性及酶系统遭到破 坏而失活,严重者可使微生物死亡。 低温

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