废水生物处理技术.pptxVIP

  1. 1、本文档共110页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
废水生物处理技术;;;消化过程;;;;;;;;;;;;;;;;(2)pH 产甲烷菌pH值:应在6.8~7.2之间。产酸细菌对酸碱度不及甲烷细菌敏感,其适宜的pH值范围较广,在4.5-8.0之间。 在厌氧法处理废水的应用中,由于产酸和产甲烷大多在同一构筑物内进行,产乙酸细菌和产甲烷细菌之间严格的共生关系: ;;;;;;;;;;;(3)厌氧滤池(anaerobic filter, AF) 反应器内全部或部分填充填料供微生物附着生长,填料有较大的比表面积和较高的孔隙度。 一般为上升式,需要在过滤器后设沉淀分离装置分离生物膜。停留时间一般约0.5~3d。;;;;;;;;;;;;五、好氧处理与厌氧处理的区别 1)好氧处理由好氧微生物和兼性微生物起作用的;厌氧处理先是厌氧菌和兼性菌,后是另一类厌氧菌; 2)好氧处理中,有机物被转化为CO2、H2O、NH3或NO2-、NO3-、PO43-、SO42-等,且基本无害,处理后废水无异臭; 厌氧处理中,有机物被转化为CH4、NH3、胺化物或N2、H2S等,产物复杂,出水有异臭。;;;; 1971年的某一天早晨,日本濑户内海的渔民正要出海打鱼,忽然发现了一种奇妙的景象:海水在一夜之间由蔚蓝色变成了赤红色,好像是在海湾上铺了一块硕大无比的红地毯,一时间,消息不胫而走,附近的人们都来观看这闻所未闻的奇景,有的人还赞不绝口,为自己大开眼界而高兴。;;这就是 赤潮──海洋的灾难 ;;;;;;水体出现富营养化现象时,由于浮游生物大量繁殖,往往使水体呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等,这种现象在江河湖泊中叫水华(水花),在海中叫赤潮。在发生赤潮的水域里,一些浮游生物暴发性繁殖,使水变成红色,因此叫“赤潮”。 ;;;;;;;;1998年 ,渤海,赤潮面积约5000平方公里,范围遍及辽东湾,造成经济损失约5亿元 ;; 上世纪八十年代以前,墨水湖湖水清澈见底,鱼类丰富,是一个环境优美的生态湖泊;此后,墨水湖富营养化显现出来且日趋严重,墨水湖水体开始发黑、发臭,部分湖面呈现沼泽化,尤其是1997年5月6日发生的一次死鱼五十多万公斤的环保事件, 墨水湖水体营养指标多为超Ⅴ类,总磷(TP)、总氮(TN)和氨氮(NH4)是造成水体水质恶化的主要污染物质,水体极度缺氧,墨水湖水体呈极度富营养化状态;另外水体中总磷、总氮总体上逐年增大,水体透明度逐年减小,墨水湖水体水质污染有进一步恶化的趋势。 ;市区多数湖泊水质还在四类及以下。如东湖、菱角湖、紫阳湖、汤逊湖、青菱湖、后官湖、银湖等水质为四类。 水质为五类或劣五类的,有水果湖、沙湖、南湖、野芷湖、黄家湖、杨春湖、塔子湖、月湖、龙阳湖、三角湖、墨水湖等。 水质类别解析 一类:主要适用于源头水、国家自然保护区; 二类:主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地等; 三类:主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、渔业及游泳等;四类:主要适用于工业用水及人体非直接接触的娱乐用水; 五类:主要适用于农业用水及一般景观要求水域。 ;;;;;有文献报道,当总磷浓度超过0.1mg/l(如果磷是限制因素)或总氮浓度超过0.3mg/l(如果氮是限制因素)时,藻类会过量繁殖。 经济合作与发展组织(OECD)提出富营养湖的几项指标量为:平均总磷浓度大于0.035mg/l;平均叶绿素浓度大于0.008mg/l;平均透明度小于3m。 ;;;;;;;;六、富营养化的防治 防治是水污染治理中十分棘手而又代价昂贵的困难问题——原因有三: ⑴污染源的复杂性:导致水质富营养化的氮、磷营养物质既有天然源,又有人为源;既有外源性,又有内源性;这给控制污染源带来了显而易见的困难。 ⑵ 营养物质去除难度高。至今还没有任何单一的生物学、化学和物理措施能够彻底去除废水中的氮、磷营养物质。通常的二级生化处理方法,只能去除 30%~50%的氮和磷。 ⑶ 某些处理措施在理论上或者在一定的条件下是可行的,但是,在实际上或者在大范围内,则往往达不到预期效果。 ;;;;经过40年的努力,现在全球有上千个废水处理厂采用了巴纳德博士发明的生物脱氮除磷技术,而我国在清除废水中的氮也采纳了巴纳德博士的技术。他获得了11年的李光耀水源奖。 李光耀水源奖的评审之一、中国清华大学常务副校长陈吉宁教授认为,要好好保护水资源,关键不在治水,更多在于人为管理和心态。 陈教授相信,只有当人们学会如何谨慎用水后,水资源的危机才能真正解决。 ;;;废水中的氮以有机氮、氨氮、亚硝酸氮和硝酸氮四种形式存在 1、微生物脱氮原理 异养型微生物将污水的含氮有机物氧化分解为氨氮,然后通过自养型硝化细菌将其转化为硝态氮, 再经反硝化细菌将硝态氮还原为氮气的过程。 氨化反应:有机氮转化为无机氮 硝

文档评论(0)

kuailelaifenxian + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体太仓市沙溪镇牛文库商务信息咨询服务部
IP属地上海
统一社会信用代码/组织机构代码
92320585MA1WRHUU8N

1亿VIP精品文档

相关文档