關於氮(N)、磷(P)投加量的詳解!

2020-12-27 北極星環保網

北極星水處理網訊:氮、磷等營養元素是維持微生物生長、繁殖的重要因素,如果不能滿足微生物對營養元素(N、P)的需要,微生物就不能正常生長繁殖,那麼活性汙泥對廢水的淨化功能也將隨著微生物生命的結束而消失,因此,對於成分單一,氮、磷營養元素比較缺乏的工業廢水來說,氮、磷營養元素的及時、適量投加就顯得尤為重要了。

1、 N、P 對活性汙泥的必要性

N、P是活性汙泥的主體-微生物的重要組成部分,因此,了解微生物營養需要的基礎是了解細胞的化學組成。細胞的化學分析表明:微生物細胞含有大量水分(約 80%),其餘為乾物質(約 20%),乾物質由有機物質(約 90%)和無機物質(約 10%)組成。在有機物質中碳佔到了首位(約 53.1%),氮位居第三(約 12.4%);在無機物質中磷居首位(50%),其餘為硫、鈉等。通常,微生物細胞可表示為 C60H87O23N12P,由此可見,N、P對微生物來說是必不可少的。

另一方面,大多數的廢水成分龐雜,一般能提供微生物所需的各種營養成分,但是對於那些成分比較單一的工業汙水來說,廢水中 N、P的相對含量非常的少。根據最小因子定律-微生物生長受相對含量最低而不是絕對含量最少的營養物質的限制-可以看出,用生物法處理工業廢水的時候,N、P 易成為限制性因子。因此,在活性汙泥法處理成分單一的工業汙水時,氮、磷的投加是必要的。

2、N、P 的投加量對活性汙泥的影響

營養元素(N、P)在活性汙泥培菌和正常運行階段都是非常重要的,因此,氮、磷的投加量對活性汙泥法處理成分單一的工業汙水產生的影響:

1. N、P 投加量的不足

在活性汙泥法處理汙水的過程中,氮、磷的投加不足對汙水處理的影響主要表現在以下幾個方面:

(1)活性汙泥絮凝性差

活性汙泥在分解有機物時需要配合比例的氮、磷營養元素投加,當氮、磷出現不足的時候,就不能產生足量的微生物分解有機物了。在缺乏營養劑的狀態下,活性汙泥合成過程中得不到氮磷的足量的配合,絮凝性隨即轉差。

(2)活性汙泥沉降性差

由於活性汙泥絮凝性較差,過量細小的活性汙泥絮團就更不能發揮較好的沉降性了,絲狀菌膨脹就是氮、磷營養元素投加不足的一個表現,同樣,由於沒能合成足夠的微生物來應對進流相對高濃度的有機物,活性汙泥處於高負荷狀態,在汙泥負荷較高的狀態下,出現活性汙泥沉降性差就成了必然現象了。活性汙泥會發生解體或絮凝不佳,所導致的液面浮渣及泡沫現象也就隨之而來。

(3)活性汙泥處理效率下降

處理效率的下降還是因為合成細菌體的時候營養劑的不足而導致,不能有效和足量的合成。同時,活性汙泥結構的鬆散和因沉降性差而流失是導致活性汙泥處理效率差的另一個原因。

(4)二沉池放流出水帶呈棕黃色

二沉池放流出水呈現棕黃色有多種原因,其中因為活性汙泥缺乏氮、磷營養元素的足夠補充而導致活性汙泥合成和代謝的故障,就會發生活性汙泥的解體,當解體的活性汙泥溶解到水體中時便發現二沉池放流出水的異常了。

(5)活性汙泥濃度提升困難

在活性汙泥法處理汙水的前期,對活性汙泥的培養、馴化階段,如果氮、磷營養元素投加不足,就會嚴重的影響活性汙泥的濃度的提升。表現為:活性汙泥的濃度低,很長一段時間後掛膜不成功。活性汙泥的培菌階段,營養元素(N、P)的投加要求和正常培菌一樣,需要嚴格掌握,但是相對於正常運行時投加營養元素的量而言,是需要略高一點的,基本上要高過正常值的 15%左右,目的也是在於為活性汙泥的快速培菌啟動成功提供必要的外圍條件,同時也為活性汙泥的培菌過程中快速增殖的活性汙泥濃度提供必要的保證。

2.N、P 投加量過多

氮、磷營養元素投加過量同樣對活性汙泥沉降不利的,其在活性汙泥法處理汙水的過程中對系統的不良影響主要表現在以下幾個方面:

(1) 二沉池滋長青苔或藻類

青苔和藻類一樣,利用光合作用進行繁殖,需要營養元素(N、P)作為必要元素。當營養劑投加過量時,極易導致在二沉池出水堰口滋生青苔。在水質處理較好時也可發現藻類的蹤跡。其原因是由於投入生化系統的氮、磷過量,活性汙泥不能全部利用,就會出現相對的富營養化現象。由此也會降低生物濾池的處理效率,通常會降低 10%的去除效率,其原因在於滋生的藻類並不具備降解廢水中有機物的能力,其只需要營養劑及陽光作為生長繁殖所需的能量。

(2)二沉池出現浮泥

二沉池發生汙泥上浮的原因很多,但由於氮、磷營養元素投加過多導致的活性汙泥上浮,多半是活性汙泥中存在過量的氮而導致活性汙泥在厭氧狀態下發生了活性汙泥的反硝化現象。反硝化過程中產生的氣體攜活性汙泥絮團上浮,其上浮狀態常呈雪花樣片狀上浮。

(3)活性汙泥系統中生物相的變化

氮、磷營養元素投加過量還會導致活性汙泥系統中生物相的變化。這些變化可以從觀察原生動物種類中得到印證,主要表現在爬行類纖毛蟲的數量變化上,如:累枝蟲代替鐘形蟲佔優勢等活性汙泥原生動物的變化。從這個方面可以發現氮、磷營養元素投加過多,在一定時期內對活性汙泥中的微生物影響不大,但是長期過量投加,微生物種群將發生變化,對處理的效果也會產生比較嚴重的影響。

(4) 出水氮、磷含量過高

活性汙泥中微生物的量是一定的,微生物生長所需要的營養元素(N、P)的量也是一定的。如果投加的營養元素(N、P)的量太多,就會有一部分的 N、P未被利用,它們就會隨著處理過的汙水一起排放出二沉池,造成二沉出水中的 N、P 含量過高,會使汙水的處理效果變差,在一定程度上會加劇水體的富營養化。

3、N、P 投加量的計算

氮、磷營養元素投加量的確定是合理投加營養劑的前提。在好氧過程中確認投加氮、磷營養元素的量的時候,通常採用如下的經驗比例進行計算,即有機物:氮:磷=100:5:1。比例式中,有機物可以用 C 來表示,氮可以用 N 來表示,磷用 P 來表示,表達式可以轉變為:C:N:P=100:5:1。此比值可以理解為每分解 100g 有機物,對應需要消耗 5g氮和 1g 的磷,才能保證活性汙泥分解有機物時對營養劑的需求是平衡的。在實際的工程應用中往往發現,通過理論計算出的N、P投加量往往較實際需求量大,分析其主要原因是:進流汙水、廢水中或多或少還是含有營養元素的,如果忽略了這部分營養元素的含量,按理論投加量投加,就會出現排放水氮、磷超標了。因此,要對進流汙水、廢水中氮、磷值引起足夠重視,將此部分氮磷含量計算出來,從理論計算值中扣除掉,這樣投加的氮、磷含量就不會過量了。

1.氮源添加量計算方法

目前對N的爭議比較少,一般認同為TKN,除了特定的工業汙水,實際進水中有機氮很少,所以投加中按氨氮投加計算居多,N源的投加量為:

N=V*G/Y

式中:

N—N源投加量

V—池內水量

G—需要補充N的差值

Y—N源換算成的N量

1)尿素作為添加N源(CH4N2O 分子量:60.06 g/mol)

尿素含N量46.7%,若需添加1g N源,則需添加尿素Y=1/0.467=2.14 g

2)硫酸銨做為添加N源((NH4)2·SO4分子量:132.14)

硫酸銨含N量 21.2%,若需添加1g N 源,則需添加硫酸銨Y=1/0.212=4.72 g

3)硝酸銨做為添加N源(NH4NO3分子量80g/mol)

硝酸銨含N量 35%,若需添加1g N 源,則需添加硝酸銨Y=1/0.35=2.86 g

2.磷酸鹽添加量計算

普通汙泥培養一般按CNP比100:5:1計算,目前對TP是沒有爭議的一般認同為磷酸鹽,除了特定的有機磷與次磷的工業汙水,實際投加中按磷酸鹽計算,P源的投加量為:

P=V*G/Z

式中:

P—P源投加量

V—池內水量

G—需要補充N的差值

Z—P源換算成的磷酸鹽的量

1)磷酸二氫鈉作為添加P源(Na2HPO4.7H2O,分子量268.07 g/mol)

磷酸二氫鈉含P量 11.57%,若需添加1g P 源,則需添加磷酸二氫鈉Z=1/ 0.1157=8.64 g

2)磷酸二氫鉀做為添加P源(K2HPO4-3H2O,分子量 228.22

g/mol)

磷酸二氫鉀含P量13.6%,若需添加1g P源,則需添加磷酸二氫鉀Z=1/ 0.136 =7.35 g

3)磷肥過磷酸鈣做為添加P源

磷肥中有效磷為可溶性的五氧化二磷(P₂O5,分子量141.94g/mol)

磷肥中有效磷含量為12%,P₂O5的含P 量為 43.66%,若需添加1g P源,則需添加磷肥Z=1/(0.12×0.4366)=19.09 g


北極星環保網聲明:此資訊系轉載自北極星環保網合作媒體或網際網路其它網站,北極星環保網登載此文出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考。

相關焦點

  • 汙水除磷工藝綜述 - 全國能源信息平臺
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星水處理網訊:隨著人類活動的不斷增加 , 水體氮磷的汙染日益嚴重,大量富含氮磷的生活汙水、工業廢水和含農藥、化肥的農田徑流排入湖泊、河流、海洋等水體 , 引起水體富營養化。
  • 無氮不生長,無磷難成花,無鉀不上色,無硼難坐果,缺鈣裂果多
    大量元素包括:碳、氫、氧、氮、磷、鉀 中量元素包括:鈣、鎂、硫 微量元素包括:硼、鋅、鐵、銅、錳、鉬、氯 人們將這16種元素稱為必要元素。
  • 鹼度投加量的實例計算!
    而要準確控制pH,pH<6.5時,則必須向汙水中加鹼。應進行鹼度核算。二、脫氮需鹼量的計算在硝化過程中需要消耗一定量的鹼度,如果汙水中沒有足夠的鹼度,硝化反應將導致pH值的下降,使反應速率減緩,所以硝化反應要順利進行就必須使汙水中的鹼度大於硝化所需的鹼度。
  • BAF | 硝化菌VS聚磷菌?到底除磷和硝化該如何共存!
    然後經過好氧濾池或濾池的好氧段,好氧池出水回流到反硝化濾池,硝化濾池的出水NO-3-N回流到反硝化濾池,反硝化菌利用進水中的有機物作為電子供體,NO-3-N作為電子受體,進行電子轉移,最終轉化為N2轉移至空氣中,達到廢水脫氮的目的。
  • 點清洗滌廢水破乳劑:快速破乳+除磷
    洗滌廢水經過一固定格柵,去除水中較大的漂浮物,上清液流入調節池,設置調節池是為了提高後續池體的有效容積和減少整個池體的有效埋深,並用調節池調節汙水的水量和水質;調節池出水採用泵入方式提升進入混凝池,在混凝池內投加洗滌廢水破乳劑去除懸浮物以及表面活性劑後汙水自流至級A級生化池,既能去除磷脫氮又起到預處理作用,A級生化池的汙水進入O級生化池,進行生化處理。
  • 關於CASS工藝的詳解!,汙泥處理,城市汙水處理,工業廢水-環保在線
    在生物選擇區內,通過主反應區汙泥的回流並與進水混合,不僅充分利用了活性汙泥的快速吸附作用而且加速對溶解性底物的去除並對難降解有機物起到良好的水解作用,同時可使汙泥中的磷在厭氧條件下得到有效的釋放。生物選擇器還可有效地抑制絲狀菌的大量繁殖,克服汙泥膨脹,提高系統的穩定性。在生物選擇器中,汙泥回流液中存在的少量硝酸鹽氮(約為2mg/L)可得到反硝化,反硝化量可達整個系統反硝化量的20%左右。
  • 氮的循環 學案 魯科版(2019)高中化學必修一
    第三章 自然界中的元素第3節 氮的循環第1課時 自然界中的氮的循環以及氮循環中的重要物質【學習目標】1.了解氮的固定以及氮在自然界中的循環。2.了解氮氣的性質。2.下列關於氮氣的說法中,錯誤的是( )A.通常情況下,氮氣性質比較穩定 B.可在氧氣中燃燒,生成一氧化氮C.通常情況下,氮氣在水中的溶解度很小 D.跟氫氣在一定條件下發生反應時,氮氣是氧化劑B 解析:N2不能在O2中燃燒
  • 【學術前沿】中國農業大學武維華/陳益芳團隊闡明低磷脅迫條件下...
    然而,磷肥易被土壤中重金屬離子和土壤顆粒固定、或被土壤微生物轉變為植物不能吸收的有機磷等, 磷肥的當季利用效率很低,植物仍會遭受低磷脅迫。同時,氮肥施用偏高,土壤溶液中可溶性無機磷和氮的比例失衡。在磷素缺乏而氮素過量的土壤環境, 植物如何協同調控氮磷吸收的分子機制並不是十分清楚。
  • 磷:尿液、生命之源與致命毒藥
    隨後他將磷的製備方法以及磷的一些性質公之於眾。在波蘭特發現磷50年後,一位名叫約翰·亨欣(Johann Thomas Hensing)的德國藥劑師又在人腦中提取出同樣的物質。因為大腦中含有磷,18世紀初的一些人曾將磷視為可以補腦的保健品。然而,隨意服用含磷藥物不僅不能補腦,還往往會導致磷中毒。
  • 首次發現褶層聚合氮
    近日,北京高壓科學研究中心毛河光院士、緱慧陽研究員、吉誠研究員、楊留響研究員,李冰研究員等與加拿大薩省大學(University of Saskatchewan)姚延蓀教授組成的國際合作團隊,在150萬大氣壓和2200 K的極端條件下,首次發現了一種具有褶皺蜂窩層狀結構的聚合氮(褶層聚合氮)。氮的這個新型同素異形體的結構與黑磷的晶體結構一致。
  • 科學家從67P彗星的塵埃顆粒中檢測到了磷 被認為是生命所必需的元素
    據外媒New Atlas報導,研究人員在一顆彗星上檢測到了磷----從而完成了生命所必需的元素的清單。這一發現是幾年前羅塞塔號彗星探測器從67P/丘留莫夫-格拉西緬科彗星上獲得的數據,加強了生命成分是由彗星運送到地球的觀點。
  • 艾摩柯斯「梟龍-安奇」 生物脫氮技術為市政汙水總氮提標保駕護航
    據了解,這些汙泥水總氮量約佔汙水廠進水氮總量的20%,直接排入汙水廠處理會導致出水總氮難於達標,無法達到「十三五」規劃中的要求。艾摩柯斯運用生物脫氮技術——「梟龍-安奇®」,將汙泥水進行單獨脫氮處理,完成了汙泥水「全收納、全達標」的預定目標,同時實現了處理成本降低、汙水處理高效、社會環境美化的三贏局面。因提標而強。
  • 聯想電視微投屏不能使用?詳解電視如何投屏,萬能通用大法送給你
    今天我們詳解的是萬能的利用第三方軟體進行投屏的方法。 一、操作步驟 1.首先將電視/盒子和手機連接在同一WIFI下。 2.在手機和電視上都下載上同一款投屏軟軟體。 3.打開電視端的投屏軟體,按照提示操作去做即可,每一個投屏軟體的操作步驟都很詳細。
  • 平板怎麼投屏電視?ipad投屏到電視的教程詳解
    有時候,小夥伴們還會把ipad投屏到電視,體驗大屏看視頻的樂趣。把ipad平板電腦投屏電視並不難,關鍵大家要找對辦法。接下來,我和大家分享ipad投屏到電視的教程詳解,有需要的繼續閱讀哦。ipad投屏到電視的教程詳解其實,這款軟體的投屏操作幾乎一致,蘋果手機無線投屏電腦與ipad平板電腦無線投屏電視的過程是一樣的:打開電腦(電視)版軟體,使用iphone(ipad)的「屏幕鏡像」功能,搜索設備即可成功投屏了。進入到ipad平板電腦的主界面,拉出控制界面,我們可以看到【屏幕鏡像】功能按鈕。