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國外對用化學沉淀法去除廢水中的氨氮也有較多研究。Stratful 等詳細研究了影響銨鎂沉淀及晶體生長的因素,得出4 點結論: ①過量的銨離子對形成銨鎂沉淀有利; ②鎂離子可能是形成銨鎂沉淀的限制因素; ③如果要想從廢水中回收銨鎂,需要得到比較大的晶體顆粒,則至少需要3 h 的結晶時間; ④沉淀的pH 值應大于8. 5。Battistoni 等進行了用化學沉淀法從廢水厭氧消化后的上清液中同時回收氮和磷的研究。廢水厭氧消化過程中,有機物中的氮和磷被微生物分解為無機的鹽和氨氮,添加MgO 可以生成銨鎂沉淀可回收磷和氮。Lind 等則進行了用銨鎂沉淀法從人的尿液中回收營養(yǎng)物質(zhì)的研究,可以回收65. 0 % 80. 0 %的氮。
化學沉淀法的zui大優(yōu)點是可以回收廢水中的氨,所生成的沉淀可以作為復合肥而利用。存在的主要問題是沉淀劑的用量較大,需要對廢水的pH 進行調(diào)整,另外有時生成的沉淀顆粒細小或是絮狀體,工業(yè)中固液分離有一定困難。
醫(yī)院醫(yī)療污水處理設施設備回用水質(zhì)指標
污水回用作為循環(huán)冷卻系統(tǒng)的補充水時,再生水水質(zhì)指標應結合循環(huán)冷卻系統(tǒng)的運行來考慮。在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,由于補充水水質(zhì)的原因,通常會產(chǎn)生結垢、腐蝕和大量微生物繁殖的問題,其中腐蝕和微生物的大量繁殖又是關聯(lián)的,對循環(huán)冷卻系統(tǒng)水質(zhì)的控制也是從解決這三個問題入手。目前各企業(yè)循環(huán)冷卻系統(tǒng)補充水本上是采用清凈地表水、地下水或自來水,而且各自都形成了較完善的水質(zhì)穩(wěn)定控制方法,將補充水更換為再生污水后,運行中可能出現(xiàn)的問題可以通過對補充水水質(zhì)成分變化進行分析得出。
一般情況下,再生污水同其它清凈水源相比存在以下特征:
(1)總溶解性固體較高;
(2)COD、BOD5濃度高;
(3)氨氮濃度高;
(4)細菌群落數(shù)量多,懸浮物濃度較高。
總溶解性固體高時會使系統(tǒng)的腐蝕傾向增大,其中的鈣、鎂離子含量高時可能產(chǎn)生結垢;當補充水的有機物濃度(COD,BOD5)和氨氮濃度較高時,微生物可能在循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)大量繁殖,進而產(chǎn)生微生物粘垢,如粘垢粘附在管壁或換熱器壁上,會產(chǎn)生局部的腐蝕;如補充水中異養(yǎng)菌群數(shù)量大,則相當于為系統(tǒng)中微生物的繁殖提供了大量的接種菌群,為微生物粘泥的產(chǎn)生創(chuàng)造了條件,為此在污水回用工程中應對上述指標進行針對性的分析。


BOD5/COD值越大,廢水可生化性評度越高,厭氧和缺氧條件下是利用厭氧菌消化廢水中的有機物,而達到凈化??股貜U水中,因抗生素一身就是很多的細菌、真菌,也能消化廢水中的有機物,而達到凈化。一般認為此比值大于0.3的污水,才適合于采用生物處理。BOD5/COD指標是5日生化需氧量與化學需氧量的比值,是污水可生化降解性的指標。
公式表示為BOD5/COD=(1-α)×(K/V)式中:
(α為生化難以降解部分CODNB與COD之比;K為BOD5與zui終生化需氧量BODU之比,為常數(shù)。)從式中可以看出BOD5/COD值隨α增大而減小,故這一比值可反映污水可生化降解性的功能。通常以BOD5/COD=0.3為污水可生化降解的下限。
RBCOD(易降解COD)
研究表明,當以乙酸、丙酸和甲酸等易降解碳源作為釋磷基質(zhì)時,磷的釋放速率較大,其釋放速率與基質(zhì)的濃度無關,僅與活性污泥的濃度和微生物的組成有關,該類基質(zhì)導致的磷的釋放可用零級反應方程式表示。而其他類有機物要被聚磷菌利用,必須轉化成此類小分子的易降解碳源,聚磷菌才能利用其代謝。
糖原是由多個葡萄糖組成的帶分枝的大分子多糖,是胞內(nèi)糖的貯存形式。如上圖所示聚磷菌中糖原在好氧環(huán)境下形成,儲存能量在厭氧環(huán)境下代謝形成為PHAs的合成的原料NADH并為聚磷菌代謝提供能量。主要缺點為:與純菌擴大培養(yǎng)法相比,富集速率緩慢,富集周期較長、硝化菌的濃度較低、儲存成本較高。
硝化菌是一類具有硝化作用的自養(yǎng)化能細菌,包括亞鹽菌(AOB)和鹽菌(NOB)兩個生理菌群,硝化菌世代周期長,對溶解氧、水溫、物質(zhì)敏感。在常見的污水處理系統(tǒng)的活性污泥中含量較低,但在脫氮過程中起著至關重要的作用,脫氮過程中沒有硝化就無法進行反硝化脫氮,因此硝化能力強弱直接關系到城市污水廠以及村鎮(zhèn)污水處理項目站點能否正常運行和能否出水達標。

基本原理:
生物除磷的基本原理就是利用一種被稱為聚磷菌(也稱除磷菌、磷細菌)的細菌在厭氧條件下能充分釋放其細胞體內(nèi)的聚合磷酸鹽;而在好氧條件下,又能超過其生理需要從水中吸收磷,并將其轉化為細胞體內(nèi)的聚合磷酸鹽,從而形成富含磷的生物污泥,通過沉淀從系統(tǒng)中排出,實現(xiàn)生物除磷。
2、pH值
在pH在6.5一8.0時,聚磷微生物的含磷量和吸磷率保持穩(wěn)定,當pH值低于6.5時,吸磷率急劇下降。當pH值突然降低,無論在好氧區(qū)還是厭氧區(qū)磷的濃度都急劇上升,pH降低的幅度越大釋放量越大,這說明pH降低引起的磷釋放不是聚磷菌本身對pH變化的生理生化反應,而是一種純化學的“酸溶”效應,而且pH下降引起的厭氧釋放量越大,則好氧吸磷能力越低,這說明pH下降引起的釋放是破壞性的,無效的。pH升高時則出現(xiàn)磷的輕微吸收。
 污水處理
02、BOD5與COD的關系
1、指標
BOD5可間接表示廢水中有機物的含量,COD表示廢水中還原性物質(zhì)的含量(包括有機物和無機性還原物質(zhì))。一般采用BOD5/COD的比值可以初步判斷廢水的可生化性:當BOD5/COD>0.45時,生化性較好;當BOD5/COD>0.3時,可以生化;當BOD5/COD<0>
污水系統(tǒng)硝化功能崩潰后,需從其他生化處理單元投加新的活性污泥,時間長、工作量大,而通過投加富集的硝化菌可以有效解決上述問題,可以減輕崩潰后的硝化系統(tǒng)對污水處理系統(tǒng)正常運行的影響。此外硝化菌富集技術已經(jīng)成功應用于污水處理系統(tǒng)崩潰和低溫的快速啟動的工程以及水產(chǎn)養(yǎng)殖的應用中,硝化菌富集技術逐漸成為水處理方向和水產(chǎn)養(yǎng)殖方向的研究熱點,因此對硝化菌富集技術的研究顯得十分重要。
以目標污染物為*的氮源,經(jīng)過反復的篩選和訓化后,可以達到高效降解目標污染物的目的。
缺點為:工序較多,操作復雜、菌種單一,在實際投加應用中對新環(huán)境的適應能力較弱,與土著微生物競爭過程中表現(xiàn)出不相容性,可能被逐漸取代、富集成本較高。目前國內(nèi)純菌擴大培養(yǎng)法的研究相對較少,主要應用于處理特定目標污染物或能適應特定條件的硝化菌以及水產(chǎn)養(yǎng)殖等方面的研究。

吹脫法污水處理
而對于村鎮(zhèn)污水處理來說,除了需要增強污水處理過程中的硝化能力外,還有哪些環(huán)節(jié)需要特別注意呢?在在9月21-23日于云南昆明舉辦的“第七屆中國農(nóng)村和小城鎮(zhèn)水環(huán)境治理論壇暨首屆村鎮(zhèn)環(huán)境科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟論壇”上。
目前,大部分污水處理廠通過延長污泥齡(SRT)來維持硝化菌的生長和繁殖,但SRT的延長,勢必會導致曝氣池和二沉池的池容擴大,增加基建費用。此外,工業(yè)企業(yè)偷排現(xiàn)象普遍存在,由于偷排廢水具有成分復雜、含難降解污染物多、毒性大等特點,硝化菌的硝化活性將受到抑制,導致污泥性狀變差,出水氨氮濃度升高。
活性污泥富集法
活性污泥富集法是以活性污泥中的硝化菌為富集菌種,在不同的污水處理工藝如序批式活性污泥法(SBR),厭氧好氧法A/O、周期循環(huán)活性污泥法(CASS)、膜生物反應器(MBR)等運行條件下,通過控制硝化菌生長環(huán)境中的pH、溫度、溶解氧DO、營養(yǎng)物質(zhì)等條件,逐漸提高進水的基質(zhì)負荷來刺激硝化菌的生長,從而實現(xiàn)活性污泥中的硝化菌的富集。
目前國內(nèi)外對活性污泥法的研究較為成熟,中試水平的研究也有很多,主要運用于污水處理系統(tǒng)的硝化強化等方面。
作為水體富營養(yǎng)化禍首之一的磷,是水污染防治工程中關注的對象,除磷分為化學除磷和生物除磷,小編在前段已從基本機理、主要工藝形式和藥劑投加方面對化學除磷做了詳細分享,所謂生化除磷,有很多時候兩者配合可實現(xiàn)*去除效果。今天就生物除磷的基本知識及相關探討做分享。

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