同济大学水污染控制工程ppt 11章 反应动力学.pptx
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1、第十一章 废水生物处理(chl)的基本概念和生化反应动力学基础第一节第一节第一节第一节 废水的好氧生物废水的好氧生物废水的好氧生物废水的好氧生物(shngw)(shngw)(shngw)(shngw)处理和厌氧生物处理和厌氧生物处理和厌氧生物处理和厌氧生物(shngw)(shngw)(shngw)(shngw)处处处处理理理理第二节第二节第二节第二节 微生物的生长规律微生物的生长规律微生物的生长规律微生物的生长规律(gul)(gul)(gul)(gul)和生长环境和生长环境和生长环境和生长环境第三节第三节第三节第三节 反应速度和反应级数反应速度和反应级数反应速度和反应级数反应速度和反应级数第四
2、节第四节第四节第四节 米歇里斯米歇里斯米歇里斯米歇里斯-门坦门坦门坦门坦 (Michaelis-MentenMichaelis-MentenMichaelis-MentenMichaelis-Menten)方程式)方程式)方程式)方程式 第五节第五节第五节第五节 莫诺特(莫诺特(莫诺特(莫诺特(MonodMonodMonodMonod)方程式)方程式)方程式)方程式 第六节第六节第六节第六节 废水生物处理工程的废水生物处理工程的废水生物处理工程的废水生物处理工程的 基本数学模式基本数学模式基本数学模式基本数学模式第一页,共57页。第一节 废水的好氧生物(shngw)处理和厌氧生物(shngw)
3、处理第二页,共57页。微 生 物 的 新 陈 代 谢 新陈代谢:微生物不断从外界环境(hunjng)中摄取营养物质,通过生物酶催化的复杂生化反应,在体内不断进行物质转化和交换的过程。分解(fnji)代谢:分解(fnji)复杂营养物质,降解高能化合物,获得能量。合成代谢:通过一系列的生化反应,将营养物质转化为复杂的细胞成分,机体制造自身。第三页,共57页。底物降解:污水中可被微生物通过酶的催化作用而进行生物化学变化的物质称为底物或基质。可生物降解有机(yuj)物量:可通过生物的降解转化的量。可生物降解底物量:包括有机(yuj)的和无机的可生物利用物质。新陈代谢合成代谢(同化作用)分解代谢(异化作
4、用)复杂物质分解为简单物质简单物质合成为复杂物质吸收能量释放能量能量代谢物质代谢第四页,共57页。能量循环:三磷酸(ln sun)腺苷ATP(adenosine triphosphate)AMP+PADP+P ATP ADP磷酸(ln sun)化生成ATP;ATP水解产生能量。低能(dnng)化合物高能(gonng)化合物ATP能量生理需要细胞合成热能释放ADP磷酸化光合磷酸化底物水平磷酸化电子传递磷酸化氧化磷酸化ADP磷酸根+第五页,共57页。微 生 物 的 呼 吸 一切生物时刻都在进行着呼吸(hx),没有呼吸(hx)就没有生命。呼吸作用的生物现象:呼吸作用中发生能量(nngling)转换:
5、供细胞合成、其他生命活动,多余的能量(nngling)以热量形式释放。通过呼吸作用,复杂有机物逐步转化为简单物质。呼吸作用过程中吸收和同化各种营养物质。第六页,共57页。微 生 物 的 呼 吸 类 型微生物的呼吸(hx)指微生物获取能量的生理功能好氧呼吸厌氧呼吸根据氧化的底物、氧化产物的不同 按反应过程中的最终受氢体的不同 自养型微生物 无氧呼吸异养型微生物发 酵根据受氢体的不同分为根据受氢体的不同分为第七页,共57页。好氧呼吸是营养物质进入好氧微生物细胞后,通过一系列氧化还原反应获得能量的过程。有分子氧参与的生物氧化,反应的最终受氢体是分子氧。底物中的氢被脱氢酶活化,并从底物中脱出交给辅酶(
6、递氢体),同时放出电子,氧化酶利用底物放出的电子激活游离氧,活化氧和从底物中脱出的氢结合成水。NAD(P)烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(磷酸)好氧呼吸过程实质上是脱氢和氧活化相结合的过程。在这个过程中,同时放出能量。依好氧微生物的类型不同,被其氧化的底物不同,氧化产物也不同。好氧呼吸有异养型微生物呼吸和自养型微生物呼吸两种。好 氧 呼 吸 第八页,共57页。1.异养型微生物2.异养型微生物以有机物为底物(电子供体),其终点产物为二氧化碳、氨和水等无机物,同时放出能量。如下式所示:3.异氧微生物又可分为化能异氧微生物和光能异氧微生物。4.化能异氧微生物:氧化有机物产生化学能而获得能量的微生物。5.光能异
7、氧微生物:以光为能源,以有机物为供氢体还原CO2,合成有机物的一类(y li)厌氧微生物。6.有机废水的好氧生物处理,如活性污泥法、生物膜法、污泥的好氧消化等属于这种类型的呼吸。第九页,共57页。自养(z yn)型微生物以无机物为底物(电子供体),其终点产物也是无机物,同时放出能量。大型合流污水沟道和污水沟道存在该式所示的生化(shn hu)反应生物脱氮工艺(gngy)中的生物硝化过程 光能自养微生物:需要阳光或灯光作能源,依靠体内的光合作用色素合成有机物。CO2+H2O CH2OO2 化能自养微生物:化能自养微生物不具备色素,不能进行光合作用,合成有机物所需的能量来自氧化NH3、H2S等无机
8、物。光叶绿素第十页,共57页。厌氧呼吸是在无分子氧(O2)的情况下进行的生物氧化。厌氧微生物只有脱氢酶系统,没有氧化酶系统。在呼吸过程中,底物中的氢被脱氢酶活化,从底物中脱下来的氢经辅酶传递给除氧以外的有机物或无机物,使其还原。厌氧呼吸的受氢体不是分子氧。在厌氧呼吸过程中,底物氧化不彻底,最终产物不是二氧化碳和水,而是一些较原来底物简单的化合物。这种化合物还含有相当的能量,故释放能量较少。如有机污泥(w n)的厌氧消化过程中产生的甲烷,是含有相当能量的可燃气体。厌氧呼吸按反应过程中的最终受氢体的不同,可分为发酵和无氧呼吸。厌 氧 呼 吸 第十一页,共57页。指供氢体和受氢体都参与有机化合物的生
9、物氧化作用,最终受氢体无需外加,就是供氢体的分解产物(有机物)。这种生物氧化作用不彻底,最终形成的还原性产物,是比原来底物简单的有机物,在反应(fnyng)过程中,释放的自由能较少,故厌氧微生物在进行生命活动过程中,为了满足能量的需要,消耗的底物要比好氧微生物的多。例如,葡萄糖的发酵过程:总反应(fnyng)式:第十二页,共57页。是指以无机氧化物,如NO3-,NO2-,SO42-,S2O32-,CO2等代替分子氧,作为最终受氢体的生物氧化作用。在反硝化作用中,受氢体为NO3-,可用下式所示:总反应式:在无氧呼吸过程中,供氢体和受氢体之间也需要细胞色素等中间电子传递体,并伴随有磷酸化作用,底物
10、可被彻底氧化,能量得以分级释放,故无氧呼吸也产生(chnshng)较多的能量用于生命活动。但由于有些能量随着电子转移至最终受氢体中,故释放的能量不如好氧呼吸的多。第十三页,共57页。好氧呼吸、无氧呼吸、发酵三种(sn zhn)呼吸方式,获得的能量水平不同,如下表所示。呼吸方式受氢体化学反应式好氧呼吸能量利用率42分子氧C6H12O6+6O2 6CO2+6H2O+2817.3kJ无氧呼吸无机物C6H12C6+4NO3-6CO2+6H2O+2N2+1755.6kJ发酵能量利用率26有机物C6H12C6 2CO2+2CH3CH2OH+92.0kJ第十四页,共57页。好氧生物处理是在有游离氧(分子氧)
11、存在的条件下,好氧微生物降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。微生物利用废水中存在的有机污染物(以溶解状与胶体状的为主),作为营养源进行好氧代谢。这些高能位的有机物质经过一系列的生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物质稳定下来,达到无害化的要求,以便返回自然环境(z rn hun jn)或进一步处置。废水好氧生物处理的最终过程可用下图表示。废水的好氧生物(shngw)处理 图示表明,有机物被微生物摄取后,通过代谢(dixi)活动,约有1/3被分解、稳定,并提供其生理活动所需的能量;约有2/3被转化,合成为新的原生质(细胞质),即进行微生物自身生长繁殖。第十五页,共57页。好氧生物处理的
12、反应速度较快,所需的反应时间较短,故处理构筑物容积较小。且处理过程中散发的臭气较少。所以,目前对中、低浓度(nngd)的有机废水,或者说BOD5浓度(nngd)小于500mg/L的有机废水,基本上采用好氧生物处理法。在废水处理工程中,好氧生物处理法有活性污泥法和生物膜法两大类。废水的好氧生物(shngw)处理第十六页,共57页。废水的厌氧生物处理是在没有游离(yul)氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。在厌氧生物处理过程中,复杂的有机化合物被降解、转化为简单的化合物,同时释放能量。在这个过程中,有机物的转化分为三部分进行:部分转化为CH4,这是一种可燃气体,可回收
13、利用;还有部分被分解为CO2、H2O、NH3、H2S等无机物,并为细胞合成提供能量;少量有机物被转化、合成为新的原生质的组成部分。由于仅少量有机物用于合成,故相对于好氧生物处理(chl)法,其污泥增长率小得多。由于废水厌氧生物处理过程不需另加氧源,故运行费用低。此外,它还具有剩余污泥量少、可回收能量(CH4)等优点。其主要缺点是反应速度较慢,反应时间较长,处理构筑物容积大等。为维持较高的反应速度,需维持较高的温度(wnd),就要消耗能源。对于有机污泥和高浓度有机废水(一般BOD52000mg/L)可采用厌氧生物处理法。废水的厌氧生物处理第十七页,共57页。第二节 微生物的生长规律(gul)和生
14、长环境第十八页,共57页。微生物的生长(shngzhng)规律 微生物的生长规律(gul)一般是以生长曲线来反映。按微生物生长(shngzhng)速率,其生长(shngzhng)可分为四个生长(shngzhng)期停滞期(调整期)对数期(生长旺盛期)静止期(平衡期)衰老期(衰亡期)第十九页,共57页。如果活性污泥被接种到与原来生长条件不同的废水中(营养类型发生变化,污泥培养驯化阶段),或污水处理厂因故中断运行后再运行,则可能出现停滞期。这种情况下,污泥需经过若干(rugn)时间的停滞后才能适应新的废水,或从衰老状态恢复到正常状态。停滞期是否存在或停滞期的长短,与接种活性污泥的数量、废水性质、生
15、长条件等因素有关。当废水中有机物浓度高,且培养条件适宜,则活性污泥可能处在对数生长期。处于对数生长期的污泥絮凝性较差,呈分散状态,镜检能看到较多的游离细菌,混合液沉淀后其上层液混浊,含有机物浓度较高,活性强沉淀不易,用滤纸过滤时,滤速很慢。当污水中有机物浓度较低,污泥浓度较高时,污泥则有可能处于静止期,处于静止期的活性污泥絮凝性好,混合液沉淀后上层液清澈,以滤纸过滤时滤速快。处理效果好的活性污泥法构筑物中,污泥处于静止期。当污水中有机物浓度较低,营养物明显不足时,则可能出现衰老期。处于衰老期的污泥松散,沉降性能好,混合液沉淀后上清液清澈,但有细小泥花,以滤纸过滤时,滤速快。注意合成产率系数和观
16、测产率系数。停 滞 期对 数 期静 止 期衰 老 期第二十页,共57页。在污水生物处理过程中,如果条件适宜,活性污泥的增长过程与纯种单细胞微生物的增殖过程大体相仿。但由于活性污泥是多种微生物的混合群体,其生长受废水性质(xngzh)、浓度、水温、pH、溶解氧等多种环境因素的影响,因此,在处理构筑物中通常仅出现生长曲线中的某一两个阶段。处于不同阶段时的污泥,其特性又很大的区别。在废水生物处理中,微生物是一个(y)混合群体,它们也有一定的生长规律。有机物多时,以有机物为食料的细菌占优势,数量最多;当细菌很多时,出现以细菌为食料的原生动物;而后出现以细菌及原生动物为食料的后生动物,如右图所示。第二十
17、一页,共57页。微生物要求的营养物质必须包括组成细胞的各种原料和产生能量的物质,主要有:水、碳素营养源、氮素营养源、无机盐及生长因素。微 生 物 的 生 长 环 境 影响微生物生长的环境因素微生物的营养(yngyng)温 度 pH 溶 解 氧 有 毒 物 质 第二十二页,共57页。微生物的组成(z chn)微生物组成水80干物质20无机质10有机物90C 53.1%,O 28.3%,N 12.4%,H 6.2%P 50%,S 15%,Na 11%,Ca 9%,Mg 8%,K 6%,Fe 1%等细胞(xbo)分子式:C5H7O2N(有机部分)细胞(xbo)分子式:C60H87O23N12P(考虑
18、磷)一般估算营养比例:BODNP 100 5 1第二十三页,共57页。(1)水:组成部分,代谢过程的溶剂。细菌约80%的成分为水分。(2)碳源:碳素含量占细胞干物质的50左右,碳源主要构成微生物细胞的含碳物质和供给微生物生长、繁殖和运动所需要(xyo)的能量,一般污水中含有足够碳源。(3)氮源:提供微生物合成细胞蛋白质的物质。(4)无机元素:主要有磷、硫、钾、钙、镁等及微量元素。作用:构成细胞成分,酶的组成成分,维持酶的活性,调节渗透压,提供自养型微生物的能源。磷:核酸、磷脂、ATP转化。硫:蛋白质组成部分,好氧硫细菌能源。钾:激活酶。钙:稳定细胞壁,激活酶。镁:激活酶,叶绿素的重要组成部分
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