污水處理的缺氧部分
1. 污水處理中,什麼是缺氧
缺氧就是溶解氧在0.2~0.5mg/L, 主要功能去除污水中的氮。
活性污泥中有的異氧菌,專在無溶解氧的條屬件下,能利用硝酸鹽中的氧(結合氧)來氧化分解有機物,這種細菌從氧利用形式分,它屬於兼性厭氧菌。兼性厭氧菌利用有機物將亞硝酸鹽或硝酸鹽還原為氮氣的反應稱為反硝化生物脫氮(簡稱脫氮),參與反硝化脫氮反應的兼性厭氧菌稱為脫氮菌
2. 污水處理缺氧池的作用
缺氧池復(DO<=0.5mg/L),池中的反硝化細制菌以污水中未分解的含碳有機物為碳源,將好氧池內通過內循環迴流進來的硝酸根還原為N₂而釋放。
缺氧池有水解反應,在脫氮工藝中,其pH值升高。在脫氮工藝中,主要起反硝化去除硝態氮的作用,同時去除部分BOD。也有水解反應提高可生化性的作用。
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AAO法又稱A2O法,是一種常用的污水處理工藝,可用於二級污水處理或三級污水處理,以及中水回用,具有良好的脫氮除磷效果。
單元功能
1、厭氧反應器,原污水與從沉澱池排出的含磷迴流污泥同步進入,本反應器主要功能是釋放磷,同時部分有機物進行氨化;
2、缺氧反應器,首要功能是脫氮,硝態氮是通過內循環由好氧反應器送來的,循環的混合液量較大,一般為2Q(Q為原污水流量);
3、好氧反應器——曝氣池,這一反應單元是多功能的,去除BOD,硝化和吸收磷等均在此處進行。流量為2Q的混合液從這里迴流到缺氧反應器。
4、沉澱池,功能是泥水分離,污泥一部分迴流至厭氧反應器,上清液作為處理水排放。
3. 污水處理中的缺氧段和厭氧段主要針對的是那種污染物
其實抄真正利用反硝化的一襲般都是缺氧,而厭氧主要是針對一些高濃度COD,不適合好氧直接生化,而厭氧的則可以適應高COD的廢水,同時針對一些有毒物質的廢水承受能力也強於好氧
看的出來,你知道脫氮怎麼回事了,至於除P,在厭氧段是釋放P,除P靠好氧段的聚磷菌過量的吸收磷。然後通過勤排泥來除P,所以說一般污泥老化出水TP也會隨之升高
這么說,明白沒
4. 污水處理中有把好氧池放在缺氧池前面的例子嗎
一般都是先厭氧、缺氧再好氧,當然你要細看的話,有很多多級厭氧好氧交替運行缺氧好氧工藝中存在很多先缺氧再好氧再缺氧再好氧的工藝,那我們就可以認為該種工藝是將好氧池放在缺氧池前面的。
5. 污水處理的缺氧主要去除哪些物質
缺氧就是溶解氧在0.2~0.5mg/L, 主要功能去除污水中的氮。
活性污泥中有的異氧菌專,在無溶解氧的條件下,屬能利用硝酸鹽中的氧(結合氧)來氧化分解有機物,這種細菌從氧利用形式分,它屬於兼性厭氧菌。兼性厭氧菌利用有機物將亞硝酸鹽或硝酸鹽還原為氮氣的反應稱為反硝化生物脫氮(簡稱脫氮),參與反硝化脫氮反應的兼性厭氧菌稱為脫氮菌
6. 污水處理廠好氧池,厭氧池,缺氧池分別是什麼意思啊
好氧池的作用是讓活性污泥進行有氧呼吸,進一步把有機物分解成無機物。去除污染物的功能。運行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需條件的最佳,這樣才能是微生物具有最大效益的進行有氧呼吸。
厭氧處理是利用厭氧菌的作用,去除廢水中的有機物,通常需要時間較長。厭氧過程可分為水解階段、酸化階段和甲烷化階段。
水解酸化的產物主要是小分子有機物,使廢水中溶解性有機物顯著提高,而微生物對有機物的攝取只有溶解性的小分子物質才可直接進入細胞內,而不溶性大分子物質首先要通過胞外酶的分解才得以進入微生物體內代謝。例如天然膠聯劑(主要為澱粉類),首先被轉化為多糖,再水解為單糖。纖維素被纖維素酶水解成纖維二糖與葡萄糖。半纖維素被聚木糖酶等水解成低聚糖和單糖。
水解過程較緩慢,同時受多種因素的影響,是厭氧降解的限速階段。在酸化這一階段,上述第一階段形成的小分子化合物在發酵細菌即酸化菌的細胞內轉化為更簡單的化合物並分泌到細菌體外,主要包括揮發性有機酸(VFA)、乳醇、醇類等,接著進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸等。酸化過程是由大量發酵細菌和產乙酸菌完成的,他們絕大多數是嚴格厭氧菌,可分解糖、氨基酸和有機酸。
就是1樓得這種解釋啦,咋啥都問呢。
7. 缺氧污水怎麼解決 缺氧污水處理方法
污水缺氧,必將發黑變臭,處理理方法很多,主要看污泥濃度,本從建議採用導流曝氣生物濾池。
導流曝氣生物濾池使污水在同一個處理池內,完成兩次曝氣,兩次沉澱、兩次過濾,解決其它污水處理需要四個池子才能完成的工藝流程,特別是在連續進水條件下,實現間隙曝氣,活性污泥迴流,整個運行沒有閑置,其優點較處理其它方法較為突出,處理效果尤為顯著。2009年被列為「創新項目」;同年12月又被列為「國家鼓勵發展的環境保護技術」;2010年被列為「國家重點新產品」;12年又被列為十二五期間,國家加大投入在城鎮、村鎮、農村、工業、養殖、以及城市污水處理廠的升級改造、脫氮除磷、中水回用等領域中推薦使用、鼓勵發展的環境保護技術。具有以下特點:
(1)、技術前瞻性
導流曝氣生物濾池是一種典型的高負荷、淹沒式、固定化生物床的三相導流,脫氮除磷反應器,在不加大投資的前提下,使處理後的污水優於排放標准,達到中水回用水質,因此技術前瞻性。
(2)、工藝創新性
導流曝氣生物濾池使污水在同一個處理池內,解決其它污水處理需要四個池子才能完成的工藝過程。整個運行沒有閑置。 因此工藝創新性。
(3)、工程投資經濟性
導流曝氣生物濾池的BOD5容積負荷是常規二級生物處理的5~10倍,並將兩個曝氣池、兩個沉澱池、兩個過濾池合為一體,因此,工程投資經濟性。
(4)、處理效果穩定性
導流曝氣生物濾池具有硝化、反硝化功能,沒有污泥膨脹之慮,不受水力負荷的沖擊,因此處理效果穩定性。
(5)、處理流程簡化性
導流曝氣生物過濾能將污水理後,在不用深度處理設施和設備的條件下,達到中水回用水質,因此處理流程性簡化。
(6)、運轉費用經濟性
導流曝氣生物濾池利用濾料切割、阻擋、細碎氣泡,強化氣、液傳質效應,增加微生物與空氣的接觸面積和時間,大大提高充氧率,減小耗電功率,因此運轉費用經濟性。
(7)、操作管理簡單性
導流曝氣生物濾池採用PLC實現程式控制運行,即通過通過液位感測與設備連鎖,做到有污水自動開機,無污水自動停機;通過溶氧測定儀變頻器連鎖,實現曝氣量調節;通過無錢傳輸,實現遠程監控,達到水質監控、故障判等目的,因此操作管理簡單性。
(8)、脫氮除磷典型性
通過內錐的下部、和外錐的上部的自養型細菌(如硝化菌)等,使氨氮被兩次硝化,能將氨氮脫到3mg/L以下,最低的小於0.068mg/L,因此脫氮典型性。
導流曝氣生物濾池的除磷,是在內錐、和外錐這兩個好氧段產生的聚磷菌,能大量攝取溶解性磷,並且通過導流曝氣生物濾池的錐底沉降後,很順暢的排泥,因此出水中的磷一般小於0.5mg/L,最低的達到0.08mg/L,因此除磷典型性。
導流曝氣生物濾池有效解決了BAF(曝氣生物濾池)、脫氮效果好,除磷效果差的技術難題。同時還解決了A2/O在二沉池中N2附著污泥上浮,沉澱效果不理想。增大二沉池還原電位增高、造成磷釋放,除磷效果不盡人意等技術難題。
(9)、氣溫及運行方式適應性
導流曝氣生物濾池能在1℃—50℃之間正常運行,不受地理氣候條件影響,適用於南方,也適合於北方,加上大量的微生物不會流失,即使長時間不運轉也能保持其菌種的活性,進水後很快正常運行,因此氣溫及運行方式適應性。
(10)、檢修換件方便性
導流曝氣生物濾池的主要轉動設備置於地上,加上採用的是國產設備,並且設有故障判報警統,因此檢修換件方便性。
(11)、工程建設靈活性
導流曝氣生物過濾池為模塊化結構,可集中設計,也可分開設計,有利於工程的升擴建,能較好地適應各個地區地貌,對於舊污水處理工程的升級改造也時分有利。
8. 污水處理廠分為缺氧區和那兩區
城市污水處理廠目前一般分為厭氧單元(除磷),缺氧單元(脫氮) ,好氧單元 (硝化)。為完整的回答。
有的工業廢水有缺氧和好氧單元(脫氮和硝化)或 厭氧和好氧單元(除磷和硝化)。
9. 污水處理中的厭氧和缺氧是什麼實現的
厭氧池中沒有分子態氧及化合態氧存在,有機物的降解的電子受體是有機物(厭氧酸化或發酵作用的中間產物),而缺氧池中電子受體是NO3-或NO2-,也就是說,缺氧池中允許化合態氧存在。如果厭氧或缺氧池中引入分子態氧,則會抑制厭氧微生物或反硝化菌的代謝活性,由有機物脫下來的電子會直接交給分子氧。
在廢水中,如果DO<0.2mg/l為厭氧,0.2<DO<0.5為缺氧,厭氧是厭氧菌參與的生化處理過程,厭氧菌不需要氧氣,可以說氧氣對他們是有毒物質,因此要求系統內溶解氧等於零,這是最大的特點,另外,厭氧反應需要較高、較穩定的溫度,其中中溫反應在31~33攝氏度之間。厭氧反應需要嚴格的pH。缺氧反應是兼性菌參與的生化反應,兼性菌是可以在好氧也可以在厭氧的情況下反應,要求系統的溶解氧在0.5mg/L以下,對溫度和pH的要求也沒有厭氧反應嚴格。厭氧還和硝態氮有關
缺氧環境下可以沒有溶解氧,但是有硝態氮。厭氧環境下連硝態氮也沒有,所以在實際的污水處理中厭氧、好氧、缺氧等工藝,厭氧是在封閉條件下實現,好氧是通過曝氣來實現,而缺氧是通過迴流曝氣池後的沉澱池的污泥來實現,就是好氧池當中含硝態氮的廢水迴流到前端的缺氧池供反硝化之用,以達到脫氮的目的。用於除磷的就是厭氧/好氧,不設內迴流,就是為了讓前端的反應器成為既沒有溶解氧也沒有硝態氮的厭氧池。
10. 污水處理廠好氧池,厭氧池,缺氧池分別是什麼意思
好氧池就是通過曝氣等措施維持水中溶解氧含量在4mg/l左右,適宜好氧微生物生長繁殖,從回而處理水中污染物質答的構築物;
厭氧池就是不做曝氣,污染物濃度高,因為分解消耗溶解氧使得水體內幾乎無溶解氧,適宜厭氧微生物活動從而處理水中污染物的構築物;
缺氧池是曝氣不足或者無曝氣但污染物含量較低,適宜好氧和兼氧微生物生活的構築物。
不同的氧環境有不同的微生物群,微生物也會在環境改變的時候改變行為,從而達到去除不同的污染物質的目的。