① 想问一下污水处理站里的生化系统应该加哪些营养物比例是多少
生化指的是生物化学反应过程,在这个系统中包含厌氧、兼氧、好氧三个阶段。
在污水的好氧处理中,对微生物来讲,碳,氮,磷营养有一定的比例,一般为C:N:P=100:5:1。而在污水的厌氧处理中,对污水中N,P的含量要求低,有资料报导,只要达到COD:N:P=800:5:1即可,但一般来讲,要求C/N比达到(10-20):1为宜。应为浓度比。我们一般投放面粉、二胺(含N,P)
首先,如果是用葡萄糖来配置营养液,可以理解COD近似等于BOD,也就是说COD和BOD都可以表示为碳源,营养比应该表示为C:N:P=100:5:1.
在常规活性污泥系统中,若废水中C为100(即BOD5为100),大体上3/4的C经异化作用后被彻底氧化为CO2,1/4(即25)的C经同化作用合成为微生物细胞。从菌体中元素比例得知,N为C的1/5,P又为N的1/5,故在合成菌体时,25份C同时需5份N,1份P。因此在去除100份C所需的营养配比为BOD5:N:
P=100:5:1。
从化学式下手,葡萄糖C6H12O6(分子量180),尿素(NH2)2CO(分子量60),磷酸二氢钾KH2PO4(分子量136),分子量C:12/N:14/P:31,按照C:N:P=100:5:1,C应取1200g,N应取70g,P应取31g,因要求COD为500mg/L时,C应取0.5g,则0.5:1200=1:2400,则可求出N实际应取0.029g,P应取0.013g.
而取用的是化合物,用分子量换算一下,则有实际取用尿素=60×0.029÷14=0.124g,实际取用磷酸二氢钾=136×0.013÷31=0.057g,因实际取用尿素中含有C=0.124×12÷60=0.0496g,则最终取用葡萄糖=180×0.5÷12-0.0496=7.45g
应取葡萄糖7.45g;尿素0.124g;磷酸二氢钾0.057g.
COD进水为170,出水假设为80,则需要去除90ppm,一天800方,则需要去除的COD为:800*90g=72000g=72kg
按COD:N:P=100:5:1可以计算出需要N为3.6kg,P为0.72kg。
然后再根据尿素和过磷酸氢二钾的分子式和浓度来计算所需要的尿素量和过磷酸氢二钾量。
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② 好氧堆肥的影响因素
堆肥的影响因素很多,主要包括:有机质含量、含水率、碳氮比、pH、温度和供氧。
(1)有机质含量
研究表明,堆肥中合适的有机物含量为20%~80%。有机质含量低,发酵过程中所产生的热量将不足以维持堆肥所需要的温度,并且堆肥肥效低;但过高的有机质含量又将为通风供氧带来影响,从而产生厌氧和发臭。
(2)含水率
在堆肥过程中,按重量计,40%~65%的含水率最有利于微生物分解。水分超过70%,分解速度明显降低;水分低于40%不能满足微生物生长需要,有机物难以分解。
(3)碳氮比
对于快速堆肥建议初始碳氮比为(20~40)∶1。如果原料碳氮比高,细菌和其他微生物的生长受到限制,有机物分解速度就慢,发酵过程就长,同时导致成品堆肥的碳氮比过高。堆肥施入土壤后,将夺取土壤中的氮素,使土壤陷入氮饥饿状态,影响作物生长。若碳氮比过低,可供消耗的能量来源少,氮素养料相对过剩,则氮将变成氨氮而挥发,导致氮元素大量损失而降低肥效。
(4)pH
一般微生物最适宜的pH是中性或弱碱性,pH过高或过低都会对堆肥发酵不利。在整个堆肥过程中,pH随时间和温度的变化而变化。在一般情况下,堆肥过程中的pH有足够的缓冲能力,使pH稳定在可以保证好氧分解的酸碱度水平。(5)温度
温度的作用主要是影响微生物的生长。一般高温菌对有机物的降解效率高于中温菌,现在的快速、高温、好氧堆肥正是利用了这一点。堆肥开始时,中温菌经过1~2天的作用,使堆肥温度达到50~65℃;在此高温下,堆肥只要5~6天即可达到无害化。如果堆体温度过低,将大大延长堆肥达到腐熟的时间,而过高的堆体温度(〉70℃)将对堆肥微生物产生有害的影响。
(6)供氧
氧是好氧微生物生存的必要条件,供氧量的多少与微生物活动的强烈程度和有机物的分解速度及堆肥的粒度密切相关。目前采用的供氧方法主要有主动通风和被动通风两种。可以利用装载机和动力铲或其他特殊设备翻堆、向堆体内插入带孔的通风管、借助高压风机强制通风供氧和自然通风供氧。
③ 在污水处理中好氧池里氮,磷,钾,比例怎么加
碳氮磷的比值应该是 BOD: 氮 :磷 = 100;5:1
注意氮肥指尿素,它的含氮量46%,磷肥的含磷量82% 经过计算投加量就出来了。先将固体化成水,向打吊针一样,一点一点的滴于水中,保持均匀。
④ 厌氧微生物碳氮磷比
1 首先必须明确,生化处理中的营养比是根据污泥/生物膜中微生物需求来确定的.自然界中,各类微生物需求的碳氮比是不同的,但是对于活性污泥这个微生物群体而言有一个经验的值,好氧条件下是100:5:1,厌氧条件下是200:5:1.
2 其次,各参数的含义.碳氮磷都要以可生物吸收的量计算,因此,碳以BOD5表示;N一般指总凯氏氮(TKN),包括有机氮和氨氮,但不包括亚硝氮和硝态氮,因为除了反硝化细菌以外,大部分微生物都不能直接以亚硝氮和硝态氮作为氮源,而有机氮和氨氮则可被绝大多数微生物用做氮源;磷一般为磷酸盐.
3 最后我来解释一下这个比例的来源:
说法一:Mc Carty于1970年将细菌原生质分子式定为C5H7O2N,若包括磷为C60H87N12O23P,其中C、N、P所占的百分数分别为52.4%、12.2%、2.3%.对于好氧生物处理过程来说,在被降解的BOD5中,约有20%的物质被用于细胞物质的合成,80%被用来进行能量代谢所以进水中BOD:N:P=(52.4%/20%):12.2%;2.3%=100:5:1.
说法二:细菌C:N=4-5,真菌C:N=10,活性污泥系统中的C:N=8(介于二者之间),同时由于只有40%的碳源进入到细胞中,所以这个比例就是20,即100:5.磷的比例参照一.
4还想提点个人看法:活性污泥系统是个微生物生态系统,不仅是细菌,还存在大量真菌和其他微生物.这个比例我想不完全是细菌的组成,而是整个活性污泥微生物系统的营养需求平均值,因此我给出了说法二,个人也觉得说法二更符合具说服力.同时,对于活性污泥系统而言,这个比例在工程中也未必是一定的,生物总是有一定的适应范围的,因此,理论如此,实际操作接近即可.
⑤ 影响生物处理的主要因素有哪些
影响厌氧生物处理的主要因素有如下:pH、温度、生物固体停留时间、搅拌和混合、营养与C/N比、氧化还原电位、有机负荷、厌氧活性污泥、有毒物质等。
提高厌氧生物处理的效能可考虑:
pH维持在6.8~7.2之间
温度可以维持在中温(35℃一38℃),也可以是高温(52℃一55℃)
保持较长的生物固体停留时间
系统内避免进行连续的剧烈搅拌
碳:氮:磷控制为200-300:5:1为宜。
需控制有毒物质的浓度,以防止有毒物质影响微生物的生存而使效果降低
⑥ 好氧生物处理过程中碳氮磷的需求比是怎样的关系
说到污水处理指标中碳氮磷比例,首先要明确生化处理中的营养比是根据污泥/生物膜中微生物需求来确定的。自然界中各类微生物需求的碳氮比是不同的,但是对于活性污泥这个微生物群体而言有一个经验的值,好氧条件下是100:5:1而厌氧条件下则是200:5:1。
其次,各参数的含义:碳氮磷都要以可生物吸收的量计算,因此,碳以BOD5表示;N一般指总凯氏氮(TKN),包括有机氮和氨氮,但不包括亚硝氮和硝态氮,因为除了反硝化细菌以外,大部分微生物都不能直接以亚硝氮和硝态氮作为氮源,而有机氮和氨氮则可被绝大多数微生物用做氮源;磷一般为磷酸盐。
碳氮磷比例的来源:
说法一:Mc Carty于1970年将细菌原生质分子式定为C5H7O2N,若包括磷为C60H87N12O23P,其中C、N、P所占的百分数分别为52.4%、12.2%、2.3%.对于好氧生物处理过程来说,在被降解的BOD5中,约有20%的物质被用于细胞物质的合成,80%被用来进行能量代谢所以进水中BOD:N:P=(52.4%/20%):12.2%;2.3%=100:5:1。说法二:细菌C:N=4-5,真菌C:N=10,活性污泥系统中的C:N=8(介于二者之间),同时由于只有40%的碳源进入到细胞中,所以这个比例就是20,即100:5.磷的比例参照一。
活性污泥系统是个微生物生态系统,不仅是细菌,还存在大量真菌和其他微生物。这个比例我想不完全是细菌的组成,而是整个活性污泥微生物系统的营养需求平均值,因此我给出了说法二。个人也觉得说法二更符合具说服力,同时对于活性污泥系统而言,这个比例在工程中也未必是一定的,生物总是有一定的适应范围,因此,理论如此,实际操作接近即可。
⑦ 在污水处理中好氧池里氮,磷,钾,比例怎么加
碳氮磷的比值应该是 BOD: 氮 :磷 = 100;5:1 注意氮肥指尿素,它的含氮量46%,磷肥的含磷量82% 经过计算投加量就出来了.先将固体化成水,向打吊针一样,一点一点的滴于水中,保持均匀.
⑧ 印染废水处理中,厌氧池和好氧池中的碳氮磷的比例分别是多少
泥不同,比值就会不同,一般来说
活性污泥中最佳的碳氮磷比值是100:5:1
碳为生物可用的bod
⑨ 活性污泥中碳氮磷的比例是怎样的
培养活性污泥时,碳氮磷三者比为100:5:1。
活性污泥(activesludge)是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称,1912年由英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现,活性污泥可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,活性污泥主要用来处理污废水。活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理方法。
⑩ 污水处理中碳氮磷的计算公式
说到污水处理指标中碳氮磷比例,首先要明确生化处理中的营养比是根据污泥/生物膜中微生物需求来确定的。自然界中各类微生物需求的碳氮比是不同的,但是对于活性污泥这个微生物群体而言有一个经验的值,好氧条件下是100:5:1而厌氧条件下则是200:5:1。
其次,各参数的含义:碳氮磷都要以可生物吸收的量计算,因此,碳以BOD5表示;N一般指总凯氏氮(TKN),包括有机氮和氨氮,但不包括亚硝氮和硝态氮,因为除了反硝化细菌以外,大部分微生物都不能直接以亚硝氮和硝态氮作为氮源,而有机氮和氨氮则可被绝大多数微生物用做氮源;磷一般为磷酸盐。
碳氮磷比例的来源:
说法一:Mc Carty于1970年将细菌原生质分子式定为C5H7O2N,若包括磷为C60H87N12O23P,其中C、N、P所占的百分数分别为52.4%、12.2%、2.3%.对于好氧生物处理过程来说,在被降解的BOD5中,约有20%的物质被用于细胞物质的合成,80%被用来进行能量代谢所以进水中BOD:N:P=(52.4%/20%):12.2%;2.3%=100:5:1。
说法二:细菌C:N=4-5,真菌C:N=10,活性污泥系统中的C:N=8(介于二者之间),同时由于只有40%的碳源进入到细胞中,所以这个比例就是20,即100:5.磷的比例参照一。
活性污泥系统是个微生物生态系统,不仅是细菌,还存在大量真菌和其他微生物。这个比例我想不完全是细菌的组成,而是整个活性污泥微生物系统的营养需求平均值,因此我给出了说法二。个人也觉得说法二更符合具说服力,同时对于活性污泥系统而言,这个比例在工程中也未必是一定的,生物总是有一定的适应范围,因此,理论如此,实际操作接近即可。