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水處理中脫氮原理及工藝-全文預覽

2025-07-08 18:06 上一頁面

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【正文】 序式硝化/反硝化工藝(Sequenfi Nitrification and Denitrification,簡稱SQND)相比,N2O逸出量明顯低于SQND工藝,可減緩由于N2O排放到大氣中而產生的溫室效應。從生物學角度看,由于異養(yǎng)硝化菌和好氧反硝化菌的存在,使硝化和反硝化有了同時發(fā)生的可能。國內也有報道利用兩段法SBR處理高氨氮味精廢水,利用廢水中游離氨對硝化菌的抑制作用以實現(xiàn)短程硝化快速脫氮,去除率可達84%。水溫大于30℃、pH值大于 短程生物脫氮的關鍵是如何控制硝化停止在HNO2階段。下面重點介紹一下四種新的生物脫氮方法: 短程硝化反硝化 傳統(tǒng)脫氮理論認為,實現(xiàn)廢水生物脫氮必須使NH4N經(jīng)過完全硝化和反硝化才能使氨氮被完全去除。目前,應用較多的污水處理工藝屬于單級活性污泥脫氮系統(tǒng)的有A/O工藝、A2/O工藝、氧化溝工藝、SBR工藝等。增加了運行費用。上述硝化菌和反硝化菌的不同要求導致了生物脫氮反應器的不同工藝形式其工藝根據(jù)污水處理系統(tǒng)分類的不同可將生物脫氮系統(tǒng)分為活性污泥脫氮系統(tǒng)和生物膜脫氮系統(tǒng),其分別采用活性污泥反應器和生物膜反應器作為好氧/缺氧反應器,以達到脫氮的目的。當環(huán)境中缺乏有機物時,無機鹽如Na2S等也可作為反硝化反應的電子供體,微生物還可以消耗自身的原生質,進行所謂的內源反硝化。反硝化細菌在自然界很普遍,多數(shù)是兼性的,在溶解氧濃度極低的環(huán)境中可利用硝酸鹽中的氧作為電子受體,有機物則作為碳源及電子供體提供能量并被氧化穩(wěn)定。因此生活污水中的氨氮主要來源于尿素的分解。污水中的有機氮主要以蛋白質和氨基酸的形式存在。生物脫氮過程包括三個反應:氨化反應、硝化反應、反硝化反應??諝獯得摲ú捎锰岣呶鬯畃H值、反復形成水滴和通入大量循環(huán)空氣以增加氣水接觸的辦法來促使氨從水中向大氣轉移。但在某些特殊情況下,采用物理化學方法脫氮更適用。生物脫氮通常包括以下幾個階段: 3 脫氮工藝概述 傳統(tǒng)脫氮工藝可區(qū)分為生物脫氮和物理化學方法脫氮。 氮的去除方法主要有生物法和化學法兩大類。近20年來,我國水環(huán)境污染和水體富營養(yǎng)化狀況越來越嚴重。 近年來,由于過量的植物性營養(yǎng)元素氮、磷大量排入水體,水體的富營養(yǎng)化速度大大加快??梢哉f水資源短缺和水污染嚴重已經(jīng)成為嚴重制約我國社會經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、危害環(huán)境生態(tài)、影響人民生活和身體健康的突出問題,迫切需要加以解決。關鍵字:水處理;脫氮工藝1 氮污染概況我國水資源總量較為豐富,總量28124億m3,位居世界第六,然而人均占有水資源量僅2340 m3,約為世界人均占有量的1/4。本文論述了我國水處理的概況以及脫氮的原理及傳統(tǒng)脫氮工藝和新的脫氮工藝。與此同時,全國年排污水量為350億m3,城市污水集中處理率僅為百分之七,百分之八十的污水未經(jīng)有效處理就排入江河湖海,使我國的水污染狀況和水質富營養(yǎng)化十分嚴重,并進一步加劇了水資源的短缺。因此,當利用
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