废水生物脱氮除磷新工艺研究

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污水脱氮除磷的原理及其工艺

污水脱氮除磷的原理及其工艺

污水脱氮除磷的原理及其工艺一、污水脱氮原理:污水中的氮主要以无机氮和有机氮两种形式存在,其中无机氮包括氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,有机氮主要包括蛋白质等有机物。

污水脱氮的主要原理是利用硝化反应和反硝化反应。

硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐氮,该过程需利用到氨氧化细菌进行氧化作用,产生的硝酸盐氮可以被水中的反硝化细菌进一步还原为氮气释放到大气中。

这样就实现了对污水中氨氮的脱氮处理。

反硝化反应是将硝酸盐氮还原为氮气。

反硝化作用需要在无氧环境下进行,可通过添加外源电子供体(如甲烷、乙醇等)来提供反硝化细菌进行反硝化作用。

反硝化细菌利用硝酸盐氮作为电子受体进行还原,产生大量的氮气释放到大气中,实现了对污水中硝酸盐氮的脱氮处理。

二、污水除磷原理:污水中的磷主要以无机磷和有机磷两种形式存在,其中无机磷主要包括磷酸盐磷和亚磷酸盐磷,有机磷主要包括有机物中的磷酸酯等。

污水除磷的主要原理是利用化学沉淀法和生物吸附法。

化学沉淀法是通过给污水中添加适量的化学沉淀剂(如氯化铝、聚合氯化铝等)来与磷酸盐磷和亚磷酸盐磷反应生成难溶的沉淀物(如磷酸铝等),从而使磷被固定在沉淀物中,从而实现了对污水中无机磷的除磷处理。

生物吸附法是利用在废水生物处理系统中存在的一些微生物对磷进行吸附作用,这些微生物能将磷从废水中吸附到其细胞表面或胞囊中,从而实现了废水中磷的除磷处理。

三、污水脱氮除磷工艺:污水脱氮除磷工艺主要有一体化生物法、AO法和AB法等多种。

其中,一体化生物法比较常用,其工艺流程为:进水→除砂→调节池→好氧生物反应器(硝化反应)→缺氧生物反应器(反硝化反应)→二沉池(沉淀处理)→出水。

一体化生物法通过将硝化反应和反硝化反应合为一体,利用生物脱氮除磷技术处理污水。

系统中含有好氧区和缺氧区,其中好氧区负责氨氮的硝化反应,缺氧区则利用添加碳源(如甲醇、乙醇等)提供的外源电子供体来进行反硝化反应。

通过控制好氧区和缺氧区的进水比例,可实现对污水中的氮和磷的高效去除。

《2024年污水生物脱氮除磷工艺优化技术综述》范文

《2024年污水生物脱氮除磷工艺优化技术综述》范文

《污水生物脱氮除磷工艺优化技术综述》篇一一、引言随着工业化的快速发展和城市化进程的加速,污水处理问题日益突出。

其中,氮、磷的去除是污水处理的重要环节。

污水生物脱氮除磷技术因其成本低、效率高、操作简便等优点,成为当前污水处理的主流技术之一。

然而,面对日益严格的环境排放标准和水质要求,传统的生物脱氮除磷工艺逐渐显露出其局限性。

因此,对污水生物脱氮除磷工艺进行优化,提高其处理效率和稳定性,成为当前研究的重点。

本文将对污水生物脱氮除磷工艺的优化技术进行综述。

二、污水生物脱氮技术概述污水生物脱氮主要通过硝化和反硝化两个过程实现。

硝化过程由亚硝化菌和硝化菌完成,将氨氮氧化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮;反硝化过程则是在缺氧条件下,由反硝化菌将硝酸盐氮还原为气态氮,从而达到脱氮的目的。

三、污水生物除磷技术概述污水生物除磷主要依靠聚磷菌在好氧条件下过度吸收磷酸盐,并在缺氧或厌氧条件下将其释放。

通过交替运行好氧和厌氧阶段,实现污水中磷的去除。

四、污水生物脱氮除磷工艺优化技术(一)工艺参数优化1. pH值控制:适宜的pH值有利于提高硝化、反硝化以及聚磷菌的活性,从而提高脱氮除磷效率。

2. 溶解氧(DO)控制:DO是影响硝化、反硝化过程的关键因素。

通过合理控制DO,可以平衡硝化和反硝化的反应速率,提高脱氮效率。

3. 污泥龄(SRT)与水力停留时间(HRT)优化:通过调整SRT和HRT,可以控制生物反应器的污泥产量和反应效率。

(二)新型生物反应器应用新型生物反应器如移动床生物膜反应器、组合式生物反应器等,具有高效、节能、操作简便等优点,能有效提高脱氮除磷效率。

(三)生物强化技术通过向反应器中投加具有特殊功能的微生物或酶,强化硝化、反硝化和聚磷菌的活性,提高脱氮除磷效率。

(四)组合工艺应用将物理、化学方法与生物法相结合,如采用化学沉淀与生物反应器联合处理,能有效提高污水处理效果。

五、结论与展望通过对污水生物脱氮除磷工艺的优化,如工艺参数优化、新型生物反应器应用、生物强化技术以及组合工艺应用等,可以显著提高污水处理效率和稳定性。

《2024年城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》范文

《2024年城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》范文

《城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加快,城市污水处理成为环境保护领域亟待解决的问题。

传统的污水处理方法虽然能够满足基本需求,但面对日益增长的城市人口和日益复杂的污水成分,传统的处理技术已经难以满足当前的环保要求。

因此,新型生物脱氮除磷技术的研究与进步对于改善水质、保护生态环境具有十分重要的意义。

本文旨在梳理近年来城市污水处理中新型生物脱氮除磷技术的研究进展。

二、生物脱氮技术研究(一)发展概况生物脱氮技术主要通过微生物的作用,将污水中的氮素转化为无害的氮气排放到大气中。

近年来,研究者们通过优化反应器设计、改进微生物菌群以及调控环境因素等手段,推动了生物脱氮技术的进步。

(二)技术分类目前,生物脱氮技术主要包括厌氧-好氧(A/O)工艺、同步硝化反硝化(SND)技术、短程硝化反硝化等。

这些技术通过不同的反应过程和微生物活动,实现了高效脱氮的效果。

(三)研究进展随着研究的深入,新型生物脱氮技术如微氧脱氮技术、基于膜生物反应器的脱氮技术等逐渐崭露头角。

这些技术不仅提高了脱氮效率,还降低了能耗和运行成本。

三、生物除磷技术研究(一)发展概况生物除磷技术主要通过微生物的代谢活动,将污水中的磷素去除或转化为易于回收的形态。

近年来,随着对微生物除磷机制的了解加深,除磷技术的效率也得到了显著提高。

(二)技术分类常见的生物除磷技术包括聚磷菌(PAOs)除磷工艺、厌氧-好氧(A/O)结合除磷等。

这些技术通过调控微生物的生长环境和代谢过程,实现了对污水中磷的高效去除。

(三)研究进展新型的生物除磷技术如基于微藻的除磷技术、电化学辅助生物除磷技术等逐渐成为研究热点。

这些技术不仅提高了除磷效率,还为后续的磷资源回收提供了可能。

四、新型生物脱氮除磷技术的优势与挑战(一)优势新型生物脱氮除磷技术相比传统技术,具有更高的处理效率、更低的能耗和运行成本。

同时,这些技术还能够实现对氮、磷等营养元素的回收利用,具有良好的经济和环境效益。

SBR工艺污水生物脱氮除磷研究

SBR工艺污水生物脱氮除磷研究
样 絮体 由外 向 内 . 形成 好 氧 一缺氧 的微
环境 .这 是 产 生 S BR内 同步 硝 化 反 硝
水 中 的氨 基 酸 或 蛋 白质 的含 量 过低 , 聚
磷 茵 的 生 长速 率就 会 减 慢 . 而 导 致 聚 从
糖 菌 占优 势 :如 果 进 水 中没 有氨 基 酸 .
着 异 养硝 化 菌 与好 氧 反硝 化 菌 B S R反
S R工艺污水 生物脱氮 除磷研 究 B
文/ 赵志太
应 器 内脱 氦 的 影响 因 素如 下 :
1 微 环境 、


孙成 才
厌 氧 状 态 形 成 之 间形 成 了一 个 兼 性 的 状 态 。 一 般 而 言 , 活污 水 中的 硝酸 盐 生 氮为 2 g 5 g L m  ̄ m / .所 以不 会 导 致 生物 除 磷 的 失 效 , 是 如 果污 水 中硝 酸盐 的 但 浓 度 很 高 就 可 能 导 致 反 硝 化 菌 与 聚 磷 菌 对 有 机 基 质 的 竞 争 反 应 而 导 致 生 物 除磷 的失 效 。 这种 状 态 下 。 需要 有 足 够 的和 特 殊 的 有 机 基 质 以进 行 反 硝 化 和 完 成 聚磷 菌 对 P A的贮 存 H 2 可 脱 氯 聚磷 菌 ( A ) 系统 ) DP Os 对
况下. 既发 生 了好 氧硝 化 又发 生 了好氧 反硝 化 . 而 获 得 了 比较 可 观 的 总氮 去 从
除率 , 推 断 活性 污 泥 絮 体 中 同 时存 在 并
破 坏 生物 除 磷 的效 果 。 是 由于 反硝 化 这
菌 会 与 聚磷 菌 竞 争 废 水 中 的有 机 基 质 .
传 统 的脱 氮 理 论 认 为 . 化 与反 硝 硝 化 反 应不 能 同 时发 生 . 些 新 的研 究 证 一 明 。在 控 制 S R反 应 器保 持 良好 的 好 B 氧状态 (O 8 g L、 S O>m / } L S较 低 的 情

污水生物脱氮除磷新工艺的研究

污水生物脱氮除磷新工艺的研究

[ 摘
要 ] 传 统 的生物 脱 氮除磷 技 术 效 率 低 下 ,导 致 氮 、 去 除 率 不达 标 ,是 造 成 水体 的 富 营养 化 的 主要 原 磷
因。 概 述 了 传 统 生 物 脱 氮 除 磷 原 理 , 析 了传 统 生 物 脱 氮 除磷 工 艺 的 不 足 , 介 绍 了反 硝 化 除 磷 、 时硝 化 反 硝 化 、 分 并 同 短 程硝 化反 硝化 、 氧 氨 氧化 等几 种 生物 脱 氮 除磷 新 技 术 的 原 理 与典 型 工 艺 。最后 对 生物 脱 氮 除磷 技 术 的发 展 趋 厌 势 进 行 了展 望 , 出经 济 、 效 、 能 耗 的 可 持 续 脱 氮 除 磷 工 艺 是 污 水 处 理 的 发 展 方 向 。 指 高 低 [ 键 词 ] 生 物 处 理 ; 氮 除磷 ; 工 艺 ; 理 关 脱 新 机 [ 图分 类号 】 X 2 中 5 [ 献标 识码 ] A 文 [ 章 编号 ] 10 文 0 4—1 8 ( 0 1 0 1 4 2 1 ) 2—0 5 0 9—0 4
z s t e me h n s fta i o a t g n a d P o p o u e v l p o e s f sl , a a y e t e c e c e f a d i to u e e h c a i m o r d t n lNi o e n h s h r s r mo a r c s r t i r i y n lz si d f in iso n nrd c s s i
Hale Waihona Puke n ti c t n—d n t f a i n a d a a r b c a i f ai ri o e i ii t n n e o i mmo i m x d t n,i a s x a it st o e me h n s a d t p c l r c s .F n 1 r c o nu o iai o t loe p t e h s c a im n y ia o e s i a . a p 1 ie u l o f h s d a c d p o e s s y g v s a o t k o e e a v n e r c s e ,p i t g o t t a h r n fn w n t g n a d p o p o u s e o o c f — o t on i u h tt e t d o e i o e n h s h r s i c n mi ,ef n e r i

废水脱氮除磷工艺

废水脱氮除磷工艺

废水脱氮除磷工艺
废水脱氮除磷工艺是一种用于处理含有高浓度氮和磷的废水的技术,旨在减少这些有害污染物的排放,以满足环保标准。

以下是常见的废水脱氮除磷工艺:
1.生物脱氮除磷工艺:
生物脱氮(BNR):生物脱氮是通过在废水处理系统中引入一些特定的微生物,将废水中的氮转化为氮气的过程。

这通常包括硝化和反硝化两个阶段,其中氨氮首先被氧化成亚硝酸盐,然后转化为氮气。

生物除磷(BPR):生物除磷是通过引入能够吸附磷的微生物,将废水中的磷物质吸附并沉淀出来的过程。

2.化学脱氮除磷工艺:
化学沉淀:添加化学药剂,如氧化铁、氧化铝等,与废水中的磷形成沉淀物,从而实现除磷的效果。

这一过程通常被称为磷酸盐的化学沉淀。

硝化-脱硝:使用化学方法将废水中的氨氮氧化成硝酸盐,然后再还原成氮气。

3.物理化学脱氮除磷工艺:
生物物理化学一体化工艺:将生物处理、物理处理和化学处理结合在一起,以提高脱氮除磷效果。

膜分离技术:利用膜过滤技术,如超滤、反渗透等,从废水中去除氮和磷。

4.湿地处理:
人工湿地:利用植物和微生物的协同作用,通过湿地过程去除废水中的氮和磷。

自然湿地模拟:模仿自然湿地的生态系统,利用湿地中的植物和微生物去除废水中的有机和无机污染物。

《2024年污水生物脱氮除磷工艺的现状与发展》范文

《2024年污水生物脱氮除磷工艺的现状与发展》范文

《污水生物脱氮除磷工艺的现状与发展》篇一一、引言随着城市化进程的加速和工业的迅猛发展,大量生活污水和工业废水被排放到水环境中,造成了严重的环境问题。

为了有效减少污水对环境的危害,人们研发了多种污水处理技术。

其中,污水生物脱氮除磷工艺因具有较好的处理效果和较低的运行成本,得到了广泛的应用。

本文将就污水生物脱氮除磷工艺的现状及其发展进行详细探讨。

二、污水生物脱氮除磷工艺的现状1. 工艺概述污水生物脱氮除磷工艺是一种基于微生物作用,利用活性污泥法等生物处理技术,将污水中的氮、磷等营养元素去除的工艺。

该工艺主要利用微生物的代谢作用,将污水中的氮、磷转化为无害物质,从而达到净化水质的目的。

2. 国内外应用现状目前,国内外广泛应用的污水生物脱氮除磷工艺主要包括A/O法、A2/O法、氧化沟法等。

这些工艺在我国污水处理领域得到了广泛应用,特别是在城市污水处理厂和工业废水处理中。

此外,一些新型的生物脱氮除磷技术,如MBR(膜生物反应器)技术、超声波强化生物脱氮除磷技术等也在逐步推广应用。

三、工艺运行机制与原理污水生物脱氮除磷工艺主要依靠活性污泥中的微生物完成。

在反应过程中,微生物通过吸附、吸收、代谢等作用,将污水中的氮、磷等营养元素转化为无害物质。

具体来说,脱氮过程主要通过氨化、硝化和反硝化等步骤实现;除磷过程则主要通过聚磷菌的过量摄磷和释磷实现。

四、工艺发展及挑战1. 技术发展随着科技的不断进步,污水生物脱氮除磷工艺也在不断发展和完善。

新型的生物反应器、高效的微生物菌剂、智能化的控制系统等技术手段的应用,使得污水处理效率得到了显著提高。

同时,一些新型的污水处理理念和技术,如低碳、低能耗、资源化等也得到了广泛关注。

2. 面临的挑战尽管污水生物脱氮除磷工艺取得了显著的成果,但仍面临一些挑战。

如:如何进一步提高处理效率、降低运行成本;如何解决污泥处理与处置问题;如何应对复杂多变的水质等。

此外,一些新兴污染物(如微塑料、新型有机污染物等)也对传统污水处理技术提出了新的挑战。

生物同步脱氮除磷工艺流程,并分析

生物同步脱氮除磷工艺流程,并分析

生物同步脱氮除磷工艺流程,并分析生物同步脱氮除磷工艺是一种利用微生物处理废水中氮磷污染物的工艺。

The biological synchronous denitrification and dephosphorization process is a technique using microorganisms to treat nitrogen and phosphorus pollutants in wastewater.首先,废水经过初步处理后,进入生物反应器。

Firstly, after the preliminary treatment, the wastewater enters the biological reactor.然后,在生物反应器中,经过厌氧条件下的脱氮作用,一部分氮素被转化为氮气释放到大气中。

Then, in the biological reactor, under anaerobic conditions, some nitrogen is transformed into nitrogen gas and released into the atmosphere.在同一时间,另一部分废水中的氮素被转化为氮氧化物,并在需要氧气的氧化条件下被进一步处理。

At the same time, another portion of nitrogen in the wastewater is converted to nitrogen oxides and further treated under aerobic conditions requiring oxygen.除氮后,废水进一步进入磷的处理阶段。

After denitrification, the wastewater further enters the phosphorus treatment stage.在此阶段,废水中的磷会被吸附到生物污泥上,从而将磷从废水中去除。

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第 31卷 第 1期 2 0 1 8年 2月
污 染 防 治 技 术
POLLUTION C0NTR0L TECHNOLOGY
Vo1.31.No.1 Feb .,2 0 1 8
废 水 生 物 脱 氮 除 磷 新 工 艺 研 究
李 小 虎 (江 苏环保 产 业技 术研 究 院股份 公 司 ,江 苏 南京 210036)
李 小 虎 .废 水 生 物 脱 氮 除磷 新 工 艺 研 究
第 3l卷 第 1期
2 传 统 工艺 中存在 的 问题
2.1 微 生物 的混合 培 养
传 统 的生 物 脱 氮除 磷 工 艺一 般 都 采用 单r),and Technology Corp.,Nanjing,Jiangsu 210036,China)
A bstract:The low efficiency of traditional biological denitrification and dephosphorizati0n,is the main reason causing the eu— trophication of water environment.Th e deficiency of traditional biological nitrogen remova l and phosphorus remova l is analyzed.The mechanism and typical process of several new biological denitrif ication and dephosph0rization technologies are introduced,such as denitrifying dephosphorization,nitrification an d denitrification,short—range nitrif ication and anaerobic ammonia oxidation.Finally, it is pointed OUt that the economical,efficient and low —energy sustainable process of denitrification and dephosphorization is the de— velopment direction of wastewater treatment.
A /O工 艺是 较早 用来 脱 氮 除磷 的方 法 ,但 是 它 的脱 氮 除磷 效 果难 于进 一 步 提 高 。工 艺 流 程见 图 1。
1 传 统脱 氦 除磷 工艺 1.1 A /0 工 艺
A /0工 艺 是 Anaerobic/Anoxic/Oxic的 简 称 ,
收 稿 日期 :2017—11—16 作 者 简 介 :李 小 虎 (1984一 ),男 ,河 南 平 舆 人 ,工 程 师 ,硕 士 ,主 要从事水污染 防治及水环境管理研究 、环境影响评价等工作 。
关键词 :生物 处理 ;脱氮 除磷 ;新工艺 中图分类号 :X52 文献标识 码 :A
Study on New Process of Biological Denifrification and Phosphate Rem oval of W astewater
(Jiangsu Academy ofEnvironmental
摘 要 :传统 的生物脱氮除磷去除效率低 ,是导致水体的富营养化 的主要原 因。文 中分 析 了传统生 物脱氮 除磷 工艺 的 不足 ,并介绍 了反 硝化 除磷 、同时硝化反硝 化 、短程硝 化反硝 化 、厌 氧 氨氧化 等几种 生物 脱氮 除磷新 技术 的机理 与典 型工 艺。最后指出经济 、高效 、低能耗 的可持续脱氮 除磷 工艺是污水处理的发展方 向。
K ey words: Biological treatment; Denitrification and dephosphorization; New process
前 言 随着 经济 的快 速发 展 ,环 境污 染 问题越 来 越突
出 ,特别 是 含氮 、磷 等 植 物 营 养 型 污染 物 的超 标 排 放 ,导 致水体 富 营养 化 问题 Et益严 重 。而常 规 活性 污泥 工 艺 对 总 氮 、总 磷 的去 除 率 仅 在 10% ~30% 之 间 ,远不 能达 到 国家 排放 标 准 … 。因 此 ,研 究 开 发 高效 、经 济 的生物脱 氮 除磷 工艺 已成 为 当前水 污 染 控制 领域 的研 究重 点 和热 点 。研 究 表 明 ,生物 的 脱 氮 除磷过 程 出现 了一 些 超 出人 们 传 统 认 识 的新 发 现 ,如某些 异 养 菌也 可 以参 与 硝 化 作 用 ;某 些 微 生 物在 好氧 条 件 下 也 可 以进 行 反 硝 化 作 用 。这 些 现 象 的发 现 以及各个 不 同工 艺之 间 的组合 ,都 为设 计 处理 工 艺提供 了新 的理论 和思路 。
即厌 氧/缺 氧/好 氧 生 物 脱 氮 除磷 工 艺 。该 工 艺 的 特点是 工 艺简单 ,能 够 同 步脱 氮 除磷 ,总 停 留时 间 短 ,不 易膨胀 ,不 需投 药 ,运行 费用 低 。
污 水首 先进 人厌 氧 区与 回流污 泥混 合 ,在兼性 厌 氧发 酵 菌 的作 用下 ,将 部分 易生 物 降解 的大分子 有 机物 转 化 为 VFA(挥 发 性 脂 肪 酸 )。在 缺 氧 区 , 反 硝化 菌利 用污 水 中的 有机 物 和经 混 合 液 回流而 带 来 的硝 酸盐进 行反 硝化 ,同时去碳 脱氮 。在 好氧 区 ,有 机物 浓度 相 当低 ,有 利 于 自养 硝 化 菌 生 长 繁 殖 ,进 行硝 化反 应 。
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