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污水生物脫氮除磷新工藝的研究(參考版)

2024-11-19 01:32本頁面
  

【正文】 但這些新技術(shù)的原理、工藝還不夠成熟,其原理、工藝及其影響因素還有待于進一步的研究。研究者們對這些新技術(shù)已進行了較為深入的研究。(3)開發(fā)適合現(xiàn)有污水處理廠改造的高效脫氮除磷技術(shù)。目前在生物脫氮除磷技術(shù)基礎理論沒有重大革新之前,充分利用現(xiàn)有的工藝組合,開發(fā)技術(shù)成熟、經(jīng)濟高效且符合國情的工藝應是今后我國脫氮除磷工藝發(fā)展的主要方向,主要體現(xiàn)在:(1)生物脫氮除磷更深入的基礎研究和應用開發(fā),優(yōu)化生物脫氮除磷組合工藝,開發(fā)高效、經(jīng)濟的小型化、商品化脫氮除磷組合工藝。3生物脫氮除磷技術(shù)的發(fā)展趨勢污水排放標準的不斷嚴格是目前世界各國的普遍發(fā)展趨勢,以控制水體富營養(yǎng)化為目的的氮、磷脫除技術(shù)開發(fā)已成為世界各國主要的奮斗目標。工藝流程見圖7。由于SHARON工藝在反硝化過程中需要消耗有機碳源,并且出水亞硝酸鹽濃度相對較高,因此以該工藝作為硝化反應器、ANAMMOX工藝作為反硝化反應器進行組合,可以有效提脫氮效率??晒?jié)省傳統(tǒng)硝化反硝化反應過程中所需的中和試劑。因此厭氧氨氧化的優(yōu)點是:可以大幅度降低硝化反應的充氧能耗。其基本原理是,在厭氧狀態(tài)下以NONO3作為電子受體,將氨轉(zhuǎn)化為氮氣。CANON工藝目前在世界上還處于研究階段,沒有真正應用到工程實踐中。CANON工藝無需外源有機物質(zhì),能夠在完全無機的條件下進行。④能節(jié)省曝氣量,進一步降低能耗。②減少傳統(tǒng)反應器的容積,節(jié)省基建費用。其機理一方面認為好氧條件下存在缺氧甚至厭氧的微環(huán)境,另一方面微生物的角度為好氧條件下同時存在好氧反硝化菌和異養(yǎng)硝化菌,這一現(xiàn)象將為生物法脫氮除磷指引一個研究方向。傳統(tǒng)脫氮理論認為硝化反應在好氧條件下進行,而反硝化在厭氧條件下完成,兩者不能在同一條件下進行。⑥可回收磷[11]。④與常規(guī)污水廠相比,其污泥量減少10%。②SVI值低(80~120ml/g)且穩(wěn)定。⑤好氧池與常規(guī)處理工藝中功能相同,其主要作用是去除CODCr及進行氨氮的硝化,如果不能完成硝化,可回流至混合池,這根據(jù)進水的情況定。同時利用好氧池中的硝酸鹽來除磷,強化了反硝化除磷菌來達到真正的同步生物除磷脫氮的目的。②選擇池(厭氧)的設置一方面為了阻止污泥膨脹,一方面也進一步杜絕流入缺氧區(qū)的VFA。工藝流程見圖5。工藝由厭氧池、選擇池、缺氧池、混合池及好氧池等5個功能相對專一的反應器組成。因此該工藝特別適合處理BOD5/TP值較低的污水[9]。經(jīng)研究表明,兩反應器的結(jié)合表現(xiàn)出穩(wěn)定的脫氮除磷特性,除磷率幾乎達到100%,脫氮率穩(wěn)定在90%左右。A2/OSBR反應器中,好氧區(qū)有好氧吸磷和硝化發(fā)生,進一步去除水中殘余磷和氨氮。這2個反應器的活性污泥是完全分開的,只將各自沉淀后的上清液相互交換。工藝流程見圖4。不過由于進水中氮和磷的比例很難恰好滿足缺氧攝磷的要求,從而給系統(tǒng)的控制帶來一定困難。污水在厭氧池中釋磷,在沉淀池中進行泥水分離,含氨較多的上
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