水体中无机污染物的处理技术ppt课件

发布时间:2014-03-21

课件大小:1.95 MB

所属栏目:工程类

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课件等级:水体中无机污染物的处理技术ppt课件推荐等级为3星

简略标题:水体中无机污染物的处理技术

应用环境:应用于多媒体教学

制作使用软件:PowerPoint

应用阶段:环境

水体中无机污染物的处理技术ppt课件介绍及下载


水体中无机污染物的处理技术ppt课件内容预览:人类生产活动产生大量的无机物,对环境也会造成巨大的危害;如氮磷等排入水体引起水体富营养化;另外,有毒有害的金属离子对环境也可能构成巨大危害。水体富营养化重金属的毒害据报道,1991年我国共发生赤潮38次,1992年增加至50次,造成鱼类和其他生物大量死亡,对海洋渔业资源造成极大的破坏。氨态氮排入水体还会因硝化作用而耗去水体中大量的氧造成水体溶解氧下降。此外,饮用水中硝态氮超过10mgL会引起婴儿的高铁血红蛋白症。赤潮1水体中无机污染物的生物处理技术水体中存在的大量无机物,如NH4+,SO42-等和各种金属离子,在浓度低时是生物生长的必需元素,但是一旦浓度超过一定范围,就会对生物产生不利的影响。1.1生物脱氮技术一、基本原理1.硝化作用2.反硝化作用1.1生物脱氮技术一、基本原理1.硝化作用ppt硝化(亚硝化)细菌(化能自养菌),在中性或弱碱性环境,将NH3氧化成NO2-,然后再氧化成NO3-,从中获得能量,以CO2为碳源。2.反硝化作用1.1生物脱氮技术一、基本原理1.硝化作用2.反硝化作用在厌氧条件下,微生物还原硝酸盐为HNO2、HNO、NH4+、N2等过程。包括:同化硝酸盐还原和异化硝酸盐还原作用。二、微生物脱氮工艺要使废水中的氮最终转化成氮气而从废水中逸出,需要通过好氧硝化作用将氨氮转化为硝态氮,然后在缺氧条件下反硝化脱氮。传统的脱氮工艺采用先硝化、后反硝化的工艺流程。1.AO工艺--缺氧/好氧工艺反硝化过程所需要的碳源直接来源于污水,不必外加2.氧化沟工艺可用来处理城市废水和工业废水氧化沟处理废水实景曝气机利用中水浇花桥本OA工艺工艺流程简单,在缺氧池后设一后曝气池,可除残余的有机物和吹脱污泥上的氮气泡。缺点:缺氧池出水中氮的形态为氨态氮,并且旁路流入缺氧池提供反硝化碳源的废水流量不易控制。4.Bardenpho工艺四段Bardenpho工艺三、影响因素1.pH硝化反应消耗碱,若污水中没有足够碱度,则随着硝化的进行,pH会急剧下降,硝化细菌对pH十分敏感;脱氮过程中,通常硝化段运行的pH控制在7.2~8.2,反硝化段pH控制在7.5~9.2。氧化的氨(mg(mg.h))氧化的氨(mg(mg.h))亚硝化细菌硝化细菌pH对亚硝化细菌和硝化细菌活性的影响2.温度两类硝化细菌的最适宜温度为30℃左右,温度在5~35℃由低到高逐渐上升时,硝化反应将随温度的增高而加快,当温度低于5℃硝化反应几乎停止;反硝化作用温度范围在15~35℃之间,温度低于10℃,反硝化速率明显下降,低于3℃,反硝化作用停止。温度对硝化反应速度的影响溶解氧浓度硝化过程的溶氧浓度,一般建议维持在1.0~2.0mgL;溶解氧浓度对反硝化作用有抑制;但氧的存在对能进行反硝化作用的反硝化菌却是有利的,因为这类菌为兼性厌氧菌,菌体内的某些酶系统组织在有氧时才能合成,这类工艺最好使这些反硝化菌交替处于好氧、缺氧的环境条件。氨氮氧化速率溶解氧(mgL)溶解氧对硝化速率的影响4.碳源碳源物质主要通过影响反硝化细菌的活性来影响处理系统的脱氮效率。1)废水中所含的有机碳源一般认为,废水所含BOD5与总氮的比值大于3:1,就无需外加碳源2)外加碳源当废水BOD5:总氮小于3:1时,需投加碳源才能达到理想的除氮效果。外加碳源多采用甲醇,其氧化分解产物多为二氧化碳和水。3)内碳源主要指活性污泥微生物死亡、自溶后释放出来的有机碳,也称为二次基质。优点:在废水碳氮比低时不必外加碳源也可达到脱氮目的,此外由于污泥产率低而降低成本。缺点:反硝化速率极低5.有毒物质某些重金属、络合阴离子和有毒有机物对硝化细菌有毒害作用。氨态氮和亚硝态氮对硝化细菌也有影响有研究,当污水中氨氮浓度小与200mgL,亚硝态氮浓度小于100mgL时,对硝化作用没有影响。1.2微生物除磷技术一、生物除磷基本原理1.废水中磷的存在形式常以磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷的形式存在于废水中;传统的生物处理中的出水中,90%左右的磷以磷酸盐的形式存在。
课件关键字:水体中无机污染物的处理技术,处理,污染物,污染,无机,技术。
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