UNITANK工艺提高氮、磷去除率的研究

吴牛嘴等^jNlTANK工岂提高氮、磷去除率的研究73
整的运行周期由6个阶段组成,主体1一过渡l一沉降1一丰体2一过渡2一沉降2阶段。

后3个阶段的污水流向恰好与前3个阶段相反(如图2)、
罔2uNITANK上艺的周期运钉过程
22试验用水及试验污泥
试验地点为南京市锁金村污水处理厂,试验水质为典型的城巾生活t;水,污水水质如表l。

试验开始时,驯化污泥取自该厂曝气池的活性污泥。

表l试验水质(曝气沉砂池出水
3结果与讨论
3l主体阶段运行时间试验
本试验没置了3个主体阶段反应时间210min、120min和90nlin,过渡阶段和沉降阶段分别采用30min和60min。

水力停留时间恒定为12h,水温在49℃范围内变化,泥龄控制为25—30d,容积负荷范同为0290.52奴CoD/m3-d。

主体阶段的时间对coD和TP处理效果的影响如图3。

cOD的去除率随主体段时间的变化不显著,但TP的去除率则与主体段时间设置有一定关系。

随着主体段时间的延长,TP的去除旱升高的趋势。


主体阶段的时间对TP去除率的影响可从微生物活性的角度进行解释,微牛物菌群的活性依赖于其有利的生存研=境。

上体阶段时间为210m;n、l2【)min和9()mm时活性污泥处于厌氧状态与好氧状态的时间比例分别为0.64、O50和043。

厌氧阶段对于除磷菌的蕈要性是不言而喻的。

厌氧时段的缩短将会影响除磷茼的活性,使除磷菌不能充分释磷,进而导致曝气阶段的吸磷能力受到影响,致使除磷率降低¨。

此外,uNITANK采用连续进水,能保证厌氧池源源不断地产生挥发‘怍脂肪酸(VFA),满足释磷。

因此,适当延长厌氧阶段的时间冉利于活性污泥充分释磷,而小会因内源损耗引起无效释磷。

同时,随着反应的进行,搅拌池中的污泥不断被椎流进入曝气池。

搅拌池巾残留的污泥越来越少,相对可利用的碳源增多,这更有利于这部分污泥的充分释磷。

手体阶段的时同(mm)
盥3主体段时间试验
总的来说,主体阶段时间对于cOD的降解无很大影响,适当延长主体段时问有利于TP的去除。

但3个试验工况下NfE—N去除率都不商。

32过渡阶段运行时间试验
前述试验中,NHi—N去除率较低.分析其可能的原因如下:(1)过渡段曝气时间不足;(2)好氧泥龄低;(3)水温较低。

针对上述原困,本试验调整了过渡阶段的时间,并且延长污泥泥龄至40—50d,试验水温在18—25℃范围内。

中间曝气池的DO浓度控制在30—40mg/L范围内,HRT控制在12h,uNITANK反应器的平均MLSs浓度为3500mg/L。

试验中考察了过渡段时间为60min、90min、120mln和150一n时的N}“。

N和TP去除的情况。

主体段和沉降段时间分别设定为90min和60min。

图4足NH?一N和TP的去除率随过渡段时问
UNITANK工艺提高氮、磷去除率的研究
作者:吴华明, 印宏, 李峰, 吕锡武
作者单位:吴华明,李峰(南京市市政工程设计研究院,南京,210008), 印宏,吕锡武(东南大学环境工程系,南京,210096)
刊名:
环境污染治理技术与设备
英文刊名:TECHNIQUES AND EQUIPMENT FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL
年,卷(期):2002,3(10)
被引用次数:13次
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4.Segrers Engineer Water UNITANK-Advanced treatment of industrial and municipal wastewater 1996
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3.王文佳污水处理UNITANK流程数学模型与工艺优化[学位论文]硕士 2007
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5.侯宝利小城镇水污染控制与污水处理对策——以东莞市长安镇为例[学位论文]硕士 2006
6.冯素敏.邵立荣.孙文章石家庄市城镇污水处理技术现状与展望[期刊论文]-河北工业科技 2005(6)
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9.杨庆SBR法深度脱氮及其控制的试验研究[学位论文]硕士 2005
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本文链接:/Periodical_hjwrzljsysb200210017.aspx。

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分段进水两级AO工艺生物脱氮除磷实验研究

分段进水两级AO工艺生物脱氮除磷实验研究

分段进水两级A/O工艺生物脱氮除磷实验研究部分进水与回流污泥进入第一段缺氧区,而其余进水则进入第二段缺氧区。

在反应器中形成一个污染物浓度梯度。

分段进水系统在不增加反应池出流M LSS的质量浓度的情况下,反应器平均污泥浓度增加,终沉池的水力负荷与固体负荷没有变化。

同时系统中每一段好氧区产生的硝化液直接进入下一段的反硝化区进行反硝化,无需硝化液内回流设施,反硝化区利用废水中的有机物作为碳源,在不外加碳源的条件下,达到较高的反硝化效率。

该工艺兼顾了除磷和反硝化对碳源的需求,提高系统除磷脱氮的整体效果,同时取消了硝化混合液的回流,与传统A O工艺相比可节约1/3的能源。

结果表明分段进水两级A/O工艺有较好的脱氮除磷效果,当Q1/Q 2为2:1~1:1时,其TKN 去除率为80%以上,C0D去除率为90以上,PO43-去除率可达50%以上[1]。

论文关键词:分段进水两级A/O工艺,脱氮除磷,浓度梯度0、引言解决水体富营养化问题的关键,是对污水进行有效的脱氮除磷处理[2].城市污水脱氮处理新工艺较多,但大多数工艺由于投资大、运行费用高或控制条件要求严等原因,难以发挥应有的作用.分段进水两级A/O工艺是日本提出的新标准活性污泥法的一种形式。

新标准活性污泥法是好氧·缺氧组合的生物处理处理工艺,在好氧池中注入微气泡氧气辅助生物循环处理,可有效的去处BOD、COD、P、N等污染物。

而分段进水两级A/O工艺是促进硝化的活性污泥法,是一种分段进水的生物脱氮技术,是传统A/O工艺的改良形式。

理论上,在传统A/O工艺处理城市污水中,生物脱氮效率与活性污泥回流比成正比,回流比大,进入反硝化区的硝酸盐量增大,氮的去除率就会提高。

为维持较高的脱氮效果,必须同时加大污泥回流量和硝化液回流量,但这样势必增加污水厂日常运行费用及硝化液回流给缺氧区带入的溶解氧量,而溶解氧会大量消耗废水中的易降解有机基质,从而影响脱氮速率。

为了克服传统A/O 工艺的这一不足,Irvine and Ketchum,Jones 和Dem uynck 等人提出采用短时缺氧与好氧交替操作来替代传统的单段长时缺氧和好氧运行的新思路[3]。

unitank工艺

unitank工艺

2.5 需氧池-间歇曝气池工艺DAT-IAT工艺
7
3.1 改良型间歇活性污泥系统(MSBR) 3.2 UNITANK系统 3.3 厌氧序批间歇式反应器(ASBR)
3.4 射流式SBR工艺
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UNITANK脱氮除磷工艺又称一体化活性污泥法(或称交替 式生物处理池),是INTERBREW与K.U.Leuven在三氧化沟 基础上合作发明的污水处理技术。 1989年,UNITANK工艺被比利时史格斯清水公司 (SEGHERS ENGINEERING WATERNV)拥有其专利技术, 取名为UNITANK。1959年,该工艺得到推广应用。
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谢谢老师和同学点评!
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1.广东佛山大沥污水处理厂 2.广州猎德污水处理厂 3. 广东佛山东鄱污水处理厂 4.澳门凼仔(氹仔)污水处理厂 5.澳门路环污水处理厂 6.石家庄高新技术产业开发区污水处理厂 7.四川江油污水处理厂
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表1.大沥污水厂实际运行效果参数表
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UNITANK工艺适用于我 国南方地区污水处理的应 用; UNITANK工艺适用于土 地紧张的城市; UNITANK工艺自动化程 度高、管理方便、运行费 用低、工人数量少。
27
[10]雷明,陶涛,苏锡波,张勇,徐廷国,江伟. UNITANK工艺在东鄱污水厂的应用 [J]. 中国给水排水. 2005(01) [11]王乐,缪焕权,周业勤. 大沥污水处理厂UNITANK工艺的调试运行[J]. 中国给 水排水. 2008(02) [12]李凌云,雷明,陶涛,陈洋. UNITANK工艺厌氧环境的试验研究及工艺优化[J]. 中国给水排水. 2006(09) [13]李凌云,雷明. CAST、UNITANK、氧化沟的生物除磷工艺设计和运行[J]. 中国给水排水. 2010(02) [14]霍艳. ICEAS工艺在污水处理厂中的运行控制实践[J]. 给水排水. 2008(07) [15] Dong Shanyan (董姗燕), Wang Xisheng (汪喜生), Wang Wenjia (王文佳), et al. Dynamic characteristicsof ammonia-nitrogen concentration in UniTank process[J].EnvironmentalProtection&Control (环境污染与防治), 2006, 10: 731 -7331

SBR及其改良工艺

SBR及其改良工艺
SBR及其改良工艺的 特点分析及工程应用 和存在的问题
环境与市政工程系
Ms. Xie
2009年5月
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SBR (Sequencing Batch Reator,SBR) 工艺及发展
序批式活性污泥法是由美国Irvine在20世纪70年 代初开发的; 80年代初出现了连续进水的ICEAS工艺; 随之Goranzy教授开发了CASS和CAST工艺; 90年代比利时的SEGHERS公司又开发了 UNITANK系统,把经典SBR的时间推流与连续 系统的空间推流结合了起来。

改良型SBR工艺
之四
DAT-IAT工艺优点:
增加了工艺处理的稳定性。DAT起到了水力均衡和防止连续进水 对出水水质的影响,特别是在处理高浓度工业废水时,DAT连续 曝气加强了系统对难降解有机物的降解,也使整个系统更接近于 完全混合式。
提高了池容的利用率。由于DAT - IAT中DAT池连续曝气和IAT的 间歇曝气,使该工艺方法的曝气容积比是最高的,达66.7%。 提高了设备的利用率。由于DAT池连续进水,因此不需要增设进 水的闸阀及自控装置;DAT池连续曝气,减少了整个系统的曝气 强度,提高了曝气装置的利用率,所需鼓风机的功率也减小了。 增加了整个系统的灵活性。DAT- IAT系统可以根据进出水量,水 质变化来调整DAT池与IAT池的工作状态和IAT池的运转周期;同 时也可根据脱氮除磷要求,调整曝气时间,调整缺氧、厌氧状态。
, 活性污泥中微生物的代谢理论; •SBR 的需氧与供氧; •脱氮除磷的微生物机理研究; •SBR 处理工业废水过程控制的基础研究等 。
实践课题
•连续进水时,对于单一SBR反应器需要较大的调节池 ; •SBR 法操作的实时控制在线取样、 操作系统以及自动操作管理; •关键部件的质量不过关(曝气器、滗水器、自控仪表等 ); •设备选型与工艺运行模式的协调性。

UNITANK污水处理工艺

UNITANK污水处理工艺

UNITANK污水处理工艺简介UNITANK污水处理工艺简介1.UNITANK工艺介绍UNITANK工艺又称一体化活性污泥法(交替生物池),是1987年,比利时SEGHERS公司提出一种新颖的活性污泥法。

它由三个矩形池组成,三个池水力相连通,每个池中均设有供氧设备,可采用鼓风曝气或采用表面曝气,在外边两侧设矩形池,设有固定出水堰及剩余污泥排放口,该池既可作暴气池又可做沉淀池,中间一只矩形池只做曝气池。

进入系统的污水,通过近水闸控制可分时序分别进入三只矩形池中任意一只池,如图1。

UNITANK工艺是当今一种新的污水处理工艺,是SBR法新的变型和发展,不仅具有SBR系统的主要特点,还可以像传统活性污泥法那样在恒定水位下连续流运行。

UNITANK工艺可视为“序批法”、“普通曝气池法”及“三沟式氧化沟法”联合而成,克服了“序批法”间歇进水、“三沟式氧化沟法”占地面积大、“普通曝气池法”设备多的缺点,具有同步脱氮除磷功能。

典型的UNITANK工艺是三个水池,三池之间水力连通,每池都设有曝气系统,外侧的两池设有出水堰及污泥排放口,它们交替作为曝气池和沉淀池。

污水可以进入三池中的任意一个,采用连续进水、周期交替运行。

在自动控制下使各池处在好氧、缺氧及厌氧状态,以完成有机物和氮磷的去除。

在国外UNITANK系统已成为一个高效、经济、灵活和成熟的污水处理工艺。

经过研究和应用,UNITANK系统已成为一个高效、经济、灵活和成熟的污水处理工艺。

UNITANK系统的主体是一个被间隔成数个单元的矩形反应池,典型的是三格池。

三池之间水力连通;每池都设有曝气系统,既可用鼓风机供气,也可进行机械表面曝气及搅拌;外侧的两池设有出水堰及剩余污泥排放口,它们交替作为曝气池和沉淀池。

污水可以进入三池中的任意一个,采用连续进水,周期交替运行。

通过调整系统的运行,可以实现处理过程的时间及空间控制,形成好氧、厌氧或缺氧条件,以完成具体处理目标。

Unitank污水处理工艺

Unitank污水处理工艺

Unitank污水处理工艺环132 139044279 韩年摘要:Unitank工艺系统是SBR工艺的一种变型和发展,本工艺将传统活性污泥工艺和SBR工艺运行模式的优点加以综合,通过对时间和和空间的灵活控制,并适当改变曝气搅拌方式和提高水力停留时间,可取得良好的脱氮除磷效果。

其废水处理池的池型为矩形,三池共用池壁,节省投资,同时占地面积小。

具有可观的应用价值。

关键词:Unitank脱氧除磷废水处理应用1.Unitank 工艺的发展概况:活性污泥法的变型工艺中应用较多的是SBR法(及其变型工艺)和氧化沟工艺。

90年代比利时史格斯清水公司推出的UNITANK工艺,其运行方式类似于三沟式氧化沟工艺,似乎比三沟式氧化沟更简便。

其池型为矩形,可利用公共池壁、渠道配水,因而占地省、土建费用低。

不仅具有SBR系统的主要特点,还可以像传统活性污泥法那样在恒定水位下连续流运行。

经过研究和应用,Unitank系统已成为一个高效、经济、灵活和成熟的污水处理工艺。

自从9O年代初,Unitank工艺推出后,目前世界各地已有600 多项工程成功的应用了此种工艺,处理效果很好。

在新加坡、马来西亚、越南等采用该项技术,建成了规模不等的工业废水和城市生活污水处理厂:在中国也有数座规模在10万吨/日以上的污水厂,澳门、石家庄等城市的较大型的Unitan工艺污水处理厂已成功运行。

2.Unitank的基本构造及运行方式:Unitank系统一般是将主体划分为三个矩形廊道,三个池子之间水力相通,均设有曝气设备,曝气设备可以采用鼓风曝气,也以采用表曝机进行充气和搅拌,外面两侧的池子均设有出水堰和剩余污泥系统,可交替作为沉淀池和进水池。

废水可以连续进入三个池中的任意一个,采用连续进水,周期操作。

Unitank工艺根据具体废水处理的需求不同,可以调节运行方式,分别实现氧化和脱氨除磷的效果。

一般运行方式可分为氧化处理系统和脱氨除磷系统。

2.1氧化处理系统在第一主要运行阶段:(1)污水进入单元池A,进行曝气和搅拌,有机污染物被吸附和部分被活性污泥降解;(2)混合污水流入持续曝气的单元池B,污染物得到进一步降解;(3)最后进入不曝气和搅拌的沉淀单元池C,污泥沉淀,排除剩余污泥,至此与单段UNITANK系统相同。

关于城市污水处理工艺设计的探讨

关于城市污水处理工艺设计的探讨

关于城市污水处理工艺设计的探讨作者:宋阳来源:《城市建设理论研究》2013年第16期摘要:随着我国社会经济的飞速发展,城市化进程的加快,人们的生活水平和生活质量显著提高。

然而,城市污水处理问题,成为制约城市发展的严重障碍。

本文从基本原理和工艺特点两个方面对A/O、A/A/O、AB、SBR、UNITANK等五个污水处理工艺进行概述,希望对城市污水处理工艺方案的设计具有参考作用。

关键词:城市;污水处理;工艺;探讨中图分类号:F291.1 文献标识码:A 文章编号:1引言城市污水处理设施建设是城市经济发展和水资源保护不可缺少的组成部分,多年来,我国城市基础设施建设一直滞后于经济发展,尤其是污水处理设施“,欠账”太多,从而导致城市污水未能得到很好的处理。

这不仅导致了环境的恶化,同时也影响了城市经济发展和人类健康。

随着环保事业及社会可持续发展的需要,人们逐渐认识到了污水处理的重要性,已将其作为了市政工作的重要组成部分。

污水处理的首要环节是污水处理工艺方案设计。

一个科学合理的方案可在达到治理目标的同时降低成本、节约投资、简化管理。

不同城市的污水所采取的工艺是不同的。

要想制定出一个合理的污水处理方案,了解各种污水处理工艺流程原理及特点是关键前提。

因此,熟练掌握各种城市污水处理工艺的内容是极为必要的。

2 城市污水处理工艺方案城市污水处理程序包括:预处理、一级处理、二级处理、深度处理以及污泥处理。

预处理主要包括沉砂池和格栅;一级处理的构筑物主要是初次沉淀池;二次沉淀池和曝气池是二级处理的主要构筑物,二级处理是处理工艺的核心部分,通过该阶段微生物新陈代谢作用将污水中大部分的有机物转换成 H2O 和 CO2;污水的深度处理包括有机物的进一步去除和脱氮除磷,常用过滤和混凝沉淀工艺,有时也采用生物炭和生物陶粒工艺;污泥处理是污水处理的重要组成部分,主要包括干化、脱水、硝化和浓缩等。

不同特色的城市其所采取的污水处理工艺是不同的,在进行城市污水处理方案设计时,应因地而异。

新型AOA工艺脱氮除磷效果研究

为深 入 研 究 A O A工 艺 脱 氮 除磷 的过 程 特 性 ,试 验在 系统 运行
第9 d 、 1 9 d 、 7 7 d ( 分别为第 1、 Ⅱ、 Ⅲ阶段 ) , 分析了兼 氧段 、 好氧段 、 缺 氧段不 同单 元氮磷 去 除效 果 , 结果见 图 6 , 由 图可 知 : 3 . 2 . 1在系统 运行 第 1阶段 , R为 ’ d
水 P O 4 3 一 一 P平 均 浓 度 为 5 . 7 7 mg / L ,


时间( d )
图3 A OA 工 艺 氨 氮
图4 A OA 工 艺 T N
去除性能


去除・ 眭能
进墩P 0 P

m水P
I 一

P O P女际 一
l 0 O
从兼氧段分流到缺氧段的混合液增加 , F 从O 增至 0 . 5 ,出水氨氮 从0 . 1 9 m g / L升高到 3 . 4 9 m g / L 。随着 F逐步提 高 , 兼氧段 P H A s 被
带人缺氧段 , 缺氧 段 的反 硝 化 作 用 增 加 , 可提高 T N 去 除 性 能 。 同
科 技 论 文 与 案 例 交流
加入 K N O , 使N O 一 N初始浓度 为 2 0 m g 几, 反应 1 8 0 m i n 。按一定 定 , P O 4 3 - - p去除率仅在 1 l d ~1 5 d 降低到 9 6 %左右 ,之后迅速恢
时间间隔取样 , 测定 H A c 、 P O 4 3 一P 、 N O 一 N。 复至 9 9 %以上 ,这 表 明缺 氧 段 的 P 0 4 3 - - P很 可 能通 过 反 硝 化 除磷 得 以去 除 。在 第 Ⅲ 阶段 , F由 0 . 2 5升 至 0 . 5 , 尽 管 除磷 效 率 出现 波 动, 但 随后得 到恢复 , 系统稳定后其去除率可达到 9 0 %左右 。 以上

-体化污水处理装置的研究

-体化污水处理装置的研究摘要:本文分析了一体化污水处理装置的特点,并介绍了目前主要工艺技术在一体化装置中的应用。

为小型单一污染源的污水处理提供了新途径。

关键词:一体化污水处理由于我国的城市地下管道和污水收集系统尚不完善,污水处理厂覆盖率较低,偏远地区的生活小区、中小企业的生活污水往往更适合于就地处理达标排放。

针对这些生活污水的特点,出现了多种生活污水处理方法。

其中,一体化生活污水处理装置具有占地小、投资省、噪音低等特点,具有良好的推广应用前景。

1 一体化污水处理装置的概念和特点一体化生活污水处理装置一般指处理能力在500m3/d以下,集污水处理工艺的各部分功能,一般包括预处理、生物处理、沉淀、消毒等为一体的生活污水处理装置。

这种装置主要适用于污水水量小,分布散广,市政管网手机难度高的生活污水和性质相似的有机工业废水。

它是市政污水处理工程系统的有益补充。

与大型市政污水处理工程相比,小型污水处理工程具有如下特点:水质水量波动较大;维护管理人员的运行管理经验相对不足;小型污水处理装置的安装建设地点往往离建筑物及人员活动区域较近,要注意考虑噪声及异味对周围环境的影响。

2 一体化污水处理装置的发展现状2.1 无动力一体化污水处理装置无动力一体化污水处理装置,往往采用传统的生物处理方法,利用重力作用推动污水流经各个污水处理环节,进水与出水高差大,所以宜结合地形设置,节约土建费用,较平坦的地区宜设置为半地埋式。

无动力一体化污水处理装置由于仅仅依靠重力流,处理效果存在一定的局限性。

何志毅等对无锡市的部分一体化污水处理装置进行了相关的调研,COD的平均去除率为58.7%,BOD的去除率为73.5%,SS的去除率为69.8%,但是对TN、TP的去除效果均低于20%。

无动力式一体化污水处理装置主要存在以下局限:(1)难以去除含油废水;(2)耐冲击负荷小;(3)充氧效果不理想;(4)除磷脱氮效果较差。

2.2 动力式一体化污水处理装置由于无动力式装置的局限性,动力式一体化处理装置成为了主流配置。

新型污水生物脱氮除磷工艺研究进展

新型污水生物脱氮除磷工艺研究进展摘要:近些年来,伴随城镇规模的扩大,城镇生活污染源占比急剧上升,而污水收集系统的建设推进相对缓慢,污水处理技术滞后于当前的社会发展需求,导致水体富营养化日益严峻,其中以氮、磷为主要的水资源富营养化因素。

传统脱氮除磷污水处理工艺难以满足日趋严重的污水处理需求开发适宜的脱氮除磷新型污水处理工艺技术拥有很大的市场前景。

基于此,本文探讨了研究生物脱氮除磷处理污水新工艺的意义,介绍了关于生物脱氮除磷新型污水工艺的整体研究进展,仅供参考。

关键词:新型工艺;污水处理;生物脱氮除磷近年来,我国富营养化水体占比超过80%[1],排入水中的氮、磷等物质给藻类植物提供了充足的生长条件,导致水体溶解氧下降,限制水生生物的生存环境,严重危害了自然水生态系统,带给野生动植物、家畜、人类巨大的影响和危害。

很多国家均严格限制了氮磷排放标准,并循环利用水资源,以防水体继续恶化,我国排水质量评价体系也从单一考核氨氮、磷酸盐向总氮总磷转变。

当前,国内应用型污水处理技术依旧较为落后,以至于出水中的氮磷难以较好地被去除,无法达到A级标准。

下一步,需要积极研究、改进脱氮除磷工艺,尤其应关注污水生物脱氮除磷新型工艺的国内外研究进展,推动新技术的应用落地。

一、生物脱氮除磷处理污水新工艺的研究意义人类为了存活下来并不断向前发展,则必须依赖水这种很重要的资源。

随着工农业不断向前发展、民众生活品质的稳步提高工业废水以及城镇生活污水的总体排放量都在急剧增大。

然而,生活及工业污水处理设施的巨大缺口使得国内水环境污染愈加严重,大量没有处理达标的高氮磷污水直接排入水体引起了严峻的水体富营养化现状问题部分水系难以发挥正常功能并且带来了严重的经济损失。

近年来逐步增加的污水处理能力从一定程度上改善了水体污染现象但是却远远跟不上水污染防治的需求以至于水环境质量每况愈下[2]。

而相较于传统化学、物理脱氮除磷工艺而言,生物脱氮除磷新型工艺能够明显提高出水水质与脱氮除磷效率,有效减少运行费用、降低能源消耗。

氮磷的去除

(b)pH:对反硝化反应,最适宜的pH是6.5~7.5。pH高于 8或低于6,反硝化速率将大为下降。
反硝化过程的影响因素:
(c)溶解氧浓度:反硝化菌属异养兼性厌氧菌,在无分子 氧同时存在硝酸根离子和亚硝酸根离子的条件下,它们能够 利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原。另一方面, 反硝化菌体内的某些酶系统组分,只有在有氧条件下,才能 够合成。这样,反硝化反应宜于在缺氧、好氧条件交替的条 件下进行,溶解氧应控制在0.5 mg/L以下。
外加碳源,多用甲醇 内源呼吸碳源——细菌体内的原 生物质及其贮存的有机物
(2) 生物脱氮工艺
(a)三段生物脱氮工艺:
将有机物氧化、硝化以及反硝化段独立开来,每 一部分都有其自己的沉淀池和各自独立的污泥回流系 统。
(b)Bardenpho生物脱氮工艺:
设立两个缺氧段,第一段利用原水中的有机物 为碳源和第一好氧池中回流的含有硝态氮的混合液 进行反硝化反应。
为进一步提高脱氮效率,废水进入第二段反硝 化反应器,利用内源呼吸碳源进行反硝化。
曝气池用于吹脱废水中的氮气,提高污泥的沉 降性能,防止在二沉池发生污泥上浮现象。
(c)缺氧——好氧生物脱氮工艺: 该工艺将反硝化段设置在系统的前面,又称前
置式反硝化生物脱氮系统。 反硝化反应以水中的有机物为碳源,曝气池中
(3) 离子交换法:
常用天然的离子交换剂,如沸石等。
与合成树脂相比,天然离子交换剂价格便宜且 可用石灰再生。
2. 生物法脱氮
(1) 生物脱氮机理
同化作用去除的氮依运行条件和水质而定,如果 微生物细胞中氮含量以12.5%计算,同化氮去除占原 污水BOD的2%~5%,氮去除率在8%~20%。
生物脱氮是在微生物的作用下,将有机氮和氨态 氮转化为N2和NxO气体的过程。其中包括硝化和反硝 化两个反应过程。
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