工程技术优质课件精选——《废水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础》.ppt

上传人:高远 文档编号:2341080 上传时间:2020-02-25 格式:PPT 页数:18 大小:1.83MB
返回 下载 相关 举报
工程技术优质课件精选——《废水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础》.ppt_第1页
第1页 / 共18页
工程技术优质课件精选——《废水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础》.ppt_第2页
第2页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

《工程技术优质课件精选——《废水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础》.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程技术优质课件精选——《废水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础》.ppt(18页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、,废水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础,执教教师:XXX,第一节废水的好氧生物处理和厌氧生物处理,微生物的呼吸类型:好氧呼吸、厌氧呼吸1.好氧呼吸是在有分子氧(O2)参与的生物氧化,反应的最终受氢体是分子氧。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。好氧呼吸有下述两种:异养型微生物、自养型微生物2.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。厌氧呼吸按反应过程中的最终受氢体的不同,可分为发酵发酵和无氧呼吸。a.发酵指供氢体和受氢体都是有机化合物的生物氧化作用,最终受氢体无须外加,就是供氢体的分界产物(有

2、机物)。b.无氧呼吸是指以无机氧化物,如NO3、NO2、SO4等代替分子氧,作为最终受氢体的生物氧化作用。,三种呼吸方式的放能反应,C6H12O6+6O26CO2+6H2O+2817.3KJ,C6H12O6+4NO3-16CO2+6H2O+2N2+1755.6KJ,C6H12O62CO2+2CH3CH2OH+92.0KJ,废水的好氧生物处理:是在有游离氧(分子氧)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。,有机物+氧+微生物(C、O、H、N、S、P),分解,合成,原生质(微生物)的增长,CO2、H2O、NH3SO4、PO4,+能-热,随水排出,2/3,1/3,废水厌氧生物

3、处理:在没有游离氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。,有机物+微生物(C、O、H、N、S、P),原生质(微生物)的增长,有机酸、醇、CO2、NH3、H2S等,+能-,合成,分解,合成,分解,原生质(微生物)的增长,产酸阶段,产气阶段,CH4、CO2、NH3、H2S等,+能-,第二节微生物的生长规律和生长环境,微生物的生长规律:,活菌生长速度,细菌数的对数,培养时间,微生物的生长曲线,培养时间,活菌数,总菌数,死菌数,停滞期,对数期,静止期,衰老期,微生物的生长环境,影响微生物生长的主要环境有:1.微生物的营养最佳营养比为BOD5:N:P=100:5:12.温度中温

4、细菌为主,它的最适合温度200c370c3.PH值4.溶解氧好氧24mg/l5.有毒物质,生化反应动力学基础,基本概念:生物化学反应:一种以生物酶为催化挤的化学反应(由微生物参加以生物好氧生物化学反应,三大要素:底物;微生物;氧气。底物:一切在生物体内可通过酶的催化作用而进行的生化变化的物质微生物:通过显微镜能看到的生物氧:在一个大气压下200c下,氧溶解度10mg/g.底物降解:废水中有的营养物质,被微生物从利用和转化,使得厚有复杂的高分子氧化分解为低分子的过程.,研究发应速度的三大方程:,米歇里斯门坦方程(M-M方程),也称作米氏方程:底物降解速率与底物浓度的关系。莫诺特方程:微生物增长速

5、率与底物浓度关系。H氏方程(霍克来金提出):底物降解速率与微生物增长速率关系。应用领域:好氧:活行污泥法生物膜法土壤处理法厌氧:厌氧水处理法厌氧污泥处理,第三节反应速度和反应级数,化学反应速度:单位时间内,反应物浓度的减少或生成物浓度的增加表示。生化反应速度:在生化反应中,单位时间里,底物的减少量、最终产物的增加量。,底物,细胞,最终产物,合成,分解,2.反应级数nsyx+zp,v=ds/dt=ksn式中k为反应常数,随温度而异;n为反应级数;s为底物浓度,当n为零时,零级反应;n为1时,一级反应;n为2时,二级反应。,Lgs,lgv,2级,1级,0级,3.反应速率常数,范特霍夫规则:1.化学

6、反应每升高100c,r增高24倍2.生化反应每升高100c,r增加1倍。Arrhenius定律:描述反应速度常数与T的关系。K=Be-Ea/RTK2=K1Q(T2-T1)其中Q为温度系数当T1=200cT=4200cQ=1.135T=20300cQ=1.056,第四节米歇里斯门坦方程(M-M方程)方程式,米歇里斯门坦方程(M-M方程),也称作米氏方程:底物降解速率与底物浓度的关系。一.底物降解与酶促速度影响酶促反应速度的因素有:酶浓度、底物浓度、温度、PH、产物浓度。中间产物学说:S+EESP+E,k1,k2,k3,混合级反应区,零级反应区,一级反应区,底物浓度,酶反应速度,vmax,M-M方

7、程,S+EESP+E串连反应V=Vmaxs/Km+sM-M方程当s很大,sKm,Km+ss,V=Vmax=KSC0当s很小,sKm,Km+sKm,V=Vmaxs/Km增加s,V在增大,呈上升趋势,0n1过度区,k1,k2,k3,米式常数的意义及测定,米式常数Km是酶反应动力学研究中的一个重要系数,亦称动力学系数。它是酶反应处于动态平衡,即稳态时的平衡常数。它的物理意义:(1)Km值是酶的特征常数之一,只与酶的性质有关,而与酶浓度无关。(2)如果一个酶有几种底物,则对每一种底物,各有一个特定的Km值。(3)同一种酶有几种底物就有几个Km值。其中Km值最小的底物,一般称为该酶的最适底物或天然底物。,寞诺特(Monod)方程式,莫诺特方程:微生物增长速率与底物浓度关系。U=Umaxs/Ks+ss底物浓度Ks为饱和常数q=qmaxs/Ks+sq底物比降解速度,H式方程,推导废水生物处理工程数学模式的几点假定:(1)整个处理系统处于稳定状态dx/dt=0-ds/dt=0(2)反应器中的物质按完全混合及均布的情况考虑dx/dt=0-ds/dt=0(3)整个反应过程中,氧的供应是充分的。,ds,dt,g,=Y,dt,ds,g,kds,H式方程,谢谢观看,请指导,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 大学资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com