反硝化深床滤池简介与原理

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反硝化深床滤池原理

反硝化深床滤池原理

反硝化深床滤池原理反硝化深床滤池是一种常用于水处理领域的工艺,可有效去除水中的硝酸盐。

它的工作原理基于反硝化菌对硝酸盐的还原作用,通过在滤池中提供适宜的环境条件,使反硝化菌得以生长繁殖,从而实现硝酸盐的去除。

反硝化深床滤池的工作原理可以简单概括为四个步骤:颗粒物截留、底物降解、反硝化和滤池再氧化。

首先是颗粒物截留,水从进水口进入滤池后,通过滤料层的过滤作用,将水中的悬浮颗粒物截留在滤料层内。

这些颗粒物不仅会影响滤床的通水性能,还会对反硝化菌的生长产生不利影响。

因此,颗粒物截留是反硝化深床滤池的首要步骤。

接下来是底物降解,即通过滤料层中的有机物质提供底物供反硝化菌进行代谢。

这些有机物可以是污水中的有机物,也可以是人工添加的底物。

底物的降解将产生一些中间产物,如挥发性脂肪酸和氨氮等,这些中间产物是反硝化菌进行反硝化反应的底物。

第三步是反硝化,即反硝化菌对底物进行反硝化反应,将硝酸盐还原为氮气。

反硝化菌在缺氧条件下进行代谢,利用底物中的有机物进行能量代谢,并将硝酸盐作为电子受体进行还原。

这个过程产生的氮气会逸出到气相中。

最后是滤池再氧化,即滤池出水后的氮气进入氧化池或其他氧化设备,再次与氧气接触,将剩余的氮气氧化为无害的氮气。

这个过程可以提高反硝化深床滤池的效果,确保水中的硝酸盐浓度达到规定的排放标准。

反硝化深床滤池的工作原理简单明了,但在实际应用中仍需注意一些问题。

首先,滤料层的选择对滤池的运行效果至关重要,应选择具有良好过滤效果和生物附着性能的滤料。

其次,控制滤池的水力负荷和底物负荷是保证滤池正常运行的关键。

此外,滤池的通气和排气系统也应设计合理,以保证滤池内的氧气和二氧化碳供需平衡。

反硝化深床滤池以其简单高效的工作原理,在水处理领域得到广泛应用。

通过合理选择滤料、控制负荷以及适当的通气排气系统,可以使滤池达到较好的去除硝酸盐效果,保证水质符合排放标准。

这种工艺在实际应用中具有较强的稳定性和可靠性,对于改善水环境质量具有重要意义。

反硝化滤池的原理及新描述

反硝化滤池的原理及新描述

反硝化滤池的原理及新描述反硝化滤池是一种常用的水处理设施,用于去除废水中的硝酸盐。

它是基于自然界中的反硝化过程而设计的,通过利用特定微生物的代谢活动,将硝酸盐转化为氮气并释放到大气中。

本文将探讨反硝化滤池的原理,并尝试提供一种新的描述方式来理解这一过程。

一、反硝化滤池的原理反硝化滤池主要由沉淀池、滤池和埋地管道组成。

废水首先经过沉淀池,在沉淀池中固体颗粒物沉淀下来,使水质得到初步改善。

接下来,水流进入滤池,滤池填充了一层导反硝化微生物的滤材,例如生物膜、砾石或活性炭。

这些滤材提供了微生物生长和代谢所需的表面,并形成了一个良好的生物反应环境。

在反硝化滤池中,主要发生以下两个过程:1. 硝化过程:废水中的氨氮通过氨氧化细菌的作用,被氧化成硝酸盐。

这一过程将有机氮转化为无机氮,为后续的反硝化提供了基础。

2. 反硝化过程:在滤材中存在着具有反硝化功能的细菌。

当硝酸盐进入滤材层时,反硝化细菌利用有机物质作为电子供体,将硝酸盐还原成氮气,并释放到大气中。

这一过程不仅去除了废水中的硝酸盐,还将其转化为无害的氮气,从而达到净化水质的目的。

反硝化滤池通过利用微生物的代谢活动,将废水中的硝酸盐转化为氮气,从而实现水质的净化。

这种处理方式相对简单且成本较低,因此在废水处理领域得到广泛应用。

二、一种新的描述方式除了传统的原理描述外,我认为可以通过一个生态系统的类比来更好地理解反硝化滤池的工作原理。

将反硝化滤池比作一个小型的湿地生态系统,滤池中的微生物就像是湿地中的植物和动物。

废水进入滤池,就像是水流进入湿地,植物和动物依靠彼此相互作用,共同维持着整个生态系统的平衡。

在这个生态系统中,氨氮就像是湿地中的有机物质,氨氧化细菌则起到植物的角色,将氨氮转化成硝酸盐(相当于植物的养分吸收)。

而具有反硝化功能的细菌,则像是湿地中的动物,利用有机物质作为能量来源,并将硝酸盐还原成氮气(相当于动物的代谢排泄)。

这种类比方式使得我们对反硝化滤池的理解更加直观和有趣。

反硝化深床滤池原理

反硝化深床滤池原理

反硝化深床滤池原理反硝化深床滤池是一种常见的生物处理技术,可以有效地去除水中的氮污染物,特别是硝酸盐。

其原理主要包括两个方面:微生物代谢反应和滤床过滤作用。

微生物代谢反应是指在深床滤池内存在着一定数量的硝化细菌和反硝化细菌。

当水通过深床滤池时,硝化细菌会将水中的氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐。

而反硝化细菌则会利用亚硝酸盐和有机质进行代谢反应,将水中的硝酸盐还原为氮气或者气体中其他形式的氮。

滤床过滤作用是指在深床滤池内存在着一定量的填料,在水通过填料时,填料表面会吸附一些悬浮颗粒、有机质等杂质,并且对于较大颗粒、微生物等也会起到阻挡作用。

这样就可以有效地去除水中的悬浮颗粒和有机质等杂质。

总体来说,反硝化深床滤池的原理就是利用微生物代谢反应和滤床过滤作用相结合,去除水中的氮污染物。

在实际应用中,需要注意深床滤池内填料的选择、水流速度的控制、水质监测等方面,以保证处理效果和稳定性。

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其原理主要包括两个方面:微生物代谢反应和滤床过滤作用。

微生物代谢反应在深床滤池内存在着一定数量的硝化细菌和反硝化细菌。

当水通过深床滤池时,硝化细菌会将水中的氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐。

而反硝化细菌则会利用亚硝酸盐和有机质进行代谢反应,将水中的硝酸盐还原为氮气或者气体中其他形式的氮。

滤床过滤作用在深床滤池内存在着一定量的填料,在水通过填料时,填料表面会吸附一些悬浮颗粒、有机质等杂质,并且对于较大颗粒、微生物等也会起到阻挡作用。

这样就可以有效地去除水中的悬浮颗粒和有机质等杂质。

总体来说,反硝化深床滤池的原理就是利用微生物代谢反应和滤床过滤作用相结合,去除水中的氮污染物。

在实际应用中,需要注意深床滤池内填料的选择、水流速度的控制、水质监测等方面,以保证处理效果和稳定性。

反硝化滤池工作原理

反硝化滤池工作原理

反硝化滤池工作原理反硝化滤池是采用石英砂作为反硝化生物的挂膜介质,去除硝酸氮(NO3-N)及悬浮物的构筑物。

1、在生物脱氮方面,深床滤池利用适量的碳源,附着生长在石英砂表面上的反化细将NOx-N转换成N2完成脱氯反应过程。

在反硝化过程中,由于硝酸(盐)氮不断被还原为氮气,深床滤池中会逐渐集聚大量的氮气,这些气体会使污水绕窜于介质之间,增强了微生物与水流的接触,同时也提高了过滤效率。

但是当池体内积聚过多的氮气气泡时,则会造成水头损失,这时就需要驱散氮气,恢复水头,每次持续2~5min左右,扰动频率从2h一次到4h一次不等。

2、悬浮物处理方面,由于石英砂介质比表面积较大,具有一定深度的滤床可以避免穿透现象,即使前段处理工艺发生污泥膨胀或异常情况也可取得较好的SS截留效果。

悬浮物不断地被截留会增加水头损失,当达到设计数值时,需要反冲洗来去除截留的固体物。

由于固体物负荷高、床体深,因此需要较高强度的反冲洗。

滤池采用气、水协同进行反冲洗。

反冲洗污水一般返回到前段处理单元。

3、通常每毫克SS中含BOD5约为0.4~0.5mg,因此在在去除固体悬浮物的同时,也降低了出水中的BOD5。

此外,出水中固体悬浮物含有氮、磷及其他重金属物质,去除固体悬浮物通常能降低部分上述杂质,配合适当的化学处理,能使出水总磷稳定降至0.5mg/L以下。

反硝化滤池能満足出水SS不大于8mg/L(通常SS为5mg/L左右)和浊度小于5NTU的要求。

4、除磷方面,深床滤池可通过微絮凝直接过滤除磷,通过在进水中投加除磷絮凝剂,经机械混合后直接进入滤池,不仅可以进一步降低CODcr和BOD5,而且可以稳定保证SS、TP达标,可简化污水处理处理流程、降低投资费用、减少运行费用,而且还可延长过滤周期,提高产水量及出水水质。

反硝化滤池工艺流程:滤池集生物氧化和截留悬浮固体于一体节省后续二次沉淀池和污泥回流,在保证处理效果的前提下使处理工艺简化。

滤池具有容积负荷高、水力负荷大、水力停留时间短、所需基建投资少、占地面积小、处理出水水质好等特点,又由于滤池没有污泥膨胀问题,微生物不会流失,能保持较高的生。

反硝化滤池资料讲解

反硝化滤池资料讲解

反硝化滤池1.反硝化深床滤池工艺1.1反硝化工艺原理反硝化反应(denitrification)反硝化反应是由一群异养型微生物完成的生物化学过程。

在缺氧(不存在分子态溶解氧)的条件下,将亚硝酸根和硝酸根还原成氮气、一氧化氮或氧化二氮。

参与反硝化过程的微生物是反硝化菌。

反硝化菌属兼性菌,在自然环境中几乎无处不在,在废水处理系统中许多常见的微生物都是反硝化细菌,如变形杆菌属(Proteus) 、微球菌属(Micrococcus) 、假单胞菌属(Pseudomonas) 、芽抱杆菌属(Bacillus) 、产碱杆菌属(Alcaligenes) 、黄杆菌属(Fla vobacter) 等,它们多数是兼性细菌。

当有溶解氧存在时,反硝化菌分解有机物利用分子态氧作为最终电子受体。

在无溶解氧的情况下,反硝化菌利用硝酸盐和亚硝酸盐中的N5+和N3+作为能量代谢中的电子受体,O2-作为受氢体生成H2O 和OH-碱度,有机物作为碳源及电子供体提供能量并被氧化稳定。

生物反硝化过程可用以下二式表示:2NO2-十6H( 电子供体有机物) 一→ N2十2H2O 十20H- (2-1)2NO3-十9H( 电子供体有机物) 一→ N2十3H2O 十30H- (2-2) 反硝化过程中亚硝酸根和硝酸根的转化是通过反硝化细菌的同化作用和异化作用来完成的。

同化作用是指亚硝酸根和硝酸根被还原成氨氮,用来合成新微生物的细胞、氮成为细胞质的成分的过程。

异化作用是指亚硝酸根和硝酸根被还原为氮气、一氧化氮或一氧化二氮等气态物质的过程,其中主要成分是氮气。

异化作用去除的氮约占总去除量的70-75% 。

反硝化过程的产物因参与反硝化反应的做生物种类和环境因素的不同而有所不同。

例如,pH 值低于7.3 时,一氧化二氮的产量会增加。

当游离态氧和化合态氧同时存在时,微生物优先选择游离态氧作为含碳有机物氧化的电子受体。

因此,为了保证反硝化的顺利进行,必须确保废水处理系统反硝化部分的缺氧状态。

第期反硝化深床滤池

第期反硝化深床滤池

第期反硝化深床滤池 RUSER redacted on the night of December 17,2020第40期:反硝化深床滤池反硝化深床滤池简介反硝化深床滤池(Tetra Denite)是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元,是独特的领先全球的脱氮及过滤并举的先进处理工艺。

反硝化深床滤池采用2-3mm石英砂介质滤料,滤床深度通常为,滤池可保证出水SS低于5mg/L以下。

绝大多数滤池表层很容易堵塞或板结,很快失去水头,而反硝化深床滤池独特的均质石英砂允许固体杂质透过滤床的表层,深入滤池的滤料中,达到整个滤池纵深截留固体物的优异效果。

反硝化深床滤池工艺流程反硝化深床滤池池体池体如最上端图片和下图所示,采用狭长廊道使进水更加均匀;特殊的滤砖结构使滤池反冲洗效果良好;反硝化过程中产生的氮气会使过滤产生气阻,通过驱逐氮气,确保滤池运行效果;运行模式在外加碳源情况下,则为具有反硝化功能的深床反硝化滤池,可以去除TN、SS和TP。

取消外加碳源情况下,则为深床滤池,可以同时去除SS和TP。

滤料高比重滤料:最低高等级硅砂:6*9目,直径范围~均匀系数小于:球形度:莫氏硬度:6~7反硝化深床滤池工艺技术特点及优势 1) 单池完成反硝化过程与过滤过程,可同时去除SS、TP 和TN;2) 工艺灵活、技术先进、运行成本低;3) 反硝化深床滤池,占地面积小;4) 结构简单,操作简单,全自动控制;5) 投资成本低,易于维护;6) 前端结合BAF工艺等其他硝化工艺,可达到同时去除氨氮、总氮、SS、总磷效果;7) 可达到以下出水水质标准:NO3-N≤1mg/l,TN≤3mg/l,NTU≤2,SS≤5mg/l,每去除1mg/l NO3-N甲醇耗量。

反硝化深床滤池在某污水厂提标改造中的应用

反硝化深床滤池在某污水厂提标改造中的应用

反硝化深床滤池在某污水厂提标改造中的应用反硝化深床滤池在某污水厂提标改造中的应用随着城市化进程的加快,城市污水处理成为一项重要的环境工程。

近年来,随着环保要求的不断提高,许多污水处理厂需要进行提标改造,以更好地满足环境保护和居民生活水平的要求。

本文将重点介绍某污水厂提标改造中应用的一种污水处理技术——反硝化深床滤池。

一、反硝化深床滤池的原理反硝化深床滤池是一种基于生物脱氮原理的处理设备。

其工作原理为:污水经过预处理后,进入反硝化深床滤池,底部填充着砂石等载体,这些载体提供了充足的表面积,供微生物附着和生长。

在滤池中,硝化菌和反硝化菌在载体表面附着生长,并进行氮素的转化。

硝化菌将污水中的氨氮氧化为硝态氮,而反硝化菌则将硝态氮进一步还原为氮气,并释放到大气中。

这样,反硝化深床滤池能够实现对污水中的氮素进行有效去除,减少对周边环境的污染。

二、某污水厂提标改造中的应用某污水厂是一家位于城市郊区的中小型污水处理厂,规模相对较小。

由于周边环境的不断恶化和设计标准的提高,该污水厂面临着提标改造的任务。

经过多方考察和比较,决定在提标改造工程中引入反硝化深床滤池技术。

首先,为了满足新的排放标准要求,该污水厂对现有处理设施进行了改扩建。

在工艺流程上,增加了一道生物反硝化工艺,并增设了反硝化深床滤池。

其次,为了确保反硝化深床滤池的正常运行,根据该污水厂的污水特性和处理工艺需求,进行了滤池的设计和施工。

设计中考虑了滤池的尺寸、载体的选择和填充率等因素,以确保充足的附着面积和较长的停留时间。

在施工过程中,根据设计要求,首先进行了滤池的基坑开挖和强夯处理,然后填充了砂石等滤料,确保滤池底部有良好的通水性。

随后,对滤池进行了衬砌和漏水检测,确保滤池的结构安全和正常运行。

最后,在应用过程中,该污水厂对设备进行了严格的管理和维护。

定期清洗滤池载体,控制进水量和进水浓度,并通过测定出水水质等手段,对滤池的运行情况进行监测。

并通过数据分析和调整,对滤池进行合理的运行控制,以保证处理效果。

反硝化深床滤池原理

反硝化深床滤池原理

反硝化深床滤池原理反硝化深床滤池是一种常用的生物处理技术,用于处理含有高浓度氨氮的废水。

它通过生物反应器中的微生物将氨氮转化为氮气,从而达到净化水质的目的。

本文将介绍反硝化深床滤池的原理及其工作过程。

1. 反硝化深床滤池原理。

反硝化深床滤池利用硝化细菌和反硝化细菌的作用,将含氮废水中的氨氮转化为氮气,从而达到去除氨氮的效果。

在反硝化深床滤池中,氨氮首先被硝化细菌氧化成亚硝酸盐,然后再被反硝化细菌还原成氮气。

这个过程中需要提供适当的生物载体和氧气供应,以维持微生物的正常生长和代谢。

2. 反硝化深床滤池工作过程。

反硝化深床滤池通常由生物反应器和过滤介质组成。

废水首先通过生物反应器,其中含有大量的硝化细菌和反硝化细菌。

在生物反应器中,氨氮被氧化成亚硝酸盐,然后再被还原成氮气。

生物反应器中的微生物需要适当的温度、pH值和氧气供应来维持其正常生长和代谢。

处理后的水再通过过滤介质,去除悬浮物和微生物,最终得到清洁的水质。

3. 反硝化深床滤池的优点。

反硝化深床滤池具有处理效率高、占地面积小、运行成本低的优点。

它适用于处理高浓度氨氮的废水,可以有效地去除氨氮,净化水质。

与传统的化学处理方法相比,反硝化深床滤池不需要添加化学药剂,对环境友好,避免了二次污染的可能性。

4. 反硝化深床滤池的应用领域。

反硝化深床滤池广泛应用于养殖业、化工、制药等行业的废水处理中。

在这些行业中,废水通常含有高浓度氨氮,传统的处理方法往往效果不佳,而反硝化深床滤池可以有效地解决这一问题,达到废水排放标准。

总结,反硝化深床滤池通过生物反应器中的微生物将含氮废水中的氨氮转化为氮气,从而达到净化水质的目的。

它具有处理效率高、占地面积小、运行成本低的优点,适用于处理高浓度氨氮的废水,广泛应用于养殖业、化工、制药等行业的废水处理中。

希望本文能够帮助您更好地了解反硝化深床滤池的原理及其工作过程。

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反硝化深床滤池简介与原理
✧反硝化滤池简介
反硝化深床滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元,是业界认可度较高的脱氮及过滤并举的先进处理工艺。

1969年世界上第一个反硝化滤池诞生。

近40年来反硝化滤池在全世界有数百个系统在正常运行。

滤料采用2~3mm石英砂介质,滤床深度通常为1.83m,滤池可保证出水SS低于5mg/L以下。

绝大多数滤池表层很容易堵塞或板结,很快失去水头,而独特的均质石英砂允许固体杂质透过滤床的表层,深入滤池的滤料中,达到整个滤池纵深截留固体物的优异效果。

✧工艺流程
图4-1 反硝化深床滤池工艺流程图
✧反冲洗流程
无论在深床滤池模式还是在反硝化深床滤池运行模式,滤池均需反冲洗,将截留和生成的固体排出。

反冲洗流程通常需要三个阶段:①气洗;②气水联合反洗;③水洗或漂洗。

✧滤池组成
反硝化深床滤池结构简单,安装方便,滤池内无活动部件,滤料无流失,终身无需维护。

主要组件如下:
A.滤料
硬硅质砂,圆形尺寸范围2-3mm
B.砾层
圆形硬硅质砂尺寸范围3-40mm
C.滤砖
提供超强的反冲洗气水分配性能
D.进气管
当需要进气管配置时,不锈钢的进气管能够提供均匀的反冲洗气分配
E.堰板
使滤池与反冲洗水槽分开,为进水和反冲洗出水的均匀分配提供条件
F.控制系统
专为控制滤池的各种设备而开发的控制系统。

G.阀门
自动和手动的阀门控制水和空气的进出
H.碳源存储和供给系统
通常设计为乙酸钠或乙酸,根据进入滤池的硝酸氮量来控制碳源投加量
I.反冲洗泵
为滤池提供反冲洗水,用于反冲洗滤料和驱氮。

J.鼓风机
为滤池提供反冲洗空气来源,用于反冲洗滤料。

✧功能组件
反硝化深床滤池结构简单实用,集多种污染物去除功能于一个处理单元,包括对悬浮物、TN和TP均有相当好的去除效果。

现有的运行经验表明,在无需化学加药除磷的情况下,可以满足出水水质BOD<5mg/L,SS<5mg/L,TN<3mg/L,TP<1mg/L。

在进行化学除磷的情况下,出水TP<0.3mg/L。

✧深床过滤机理
深床过滤是使液体通过有某种颗粒或可压缩滤料组成的滤床去除悬浮于液体中的颗粒物质,普遍用于污水处理二级处理工艺出水的过滤。

目前,深床过滤用于生物或化学出水中悬浮物的去除以减少固体物质排放量,更重要的作用是可以作为一个调节过程用于加强滤后水的消毒效果。

深床过滤主要通过以下五种主要机理去除悬浮物质:
a)隔滤
包括机械隔滤和偶然接触过滤。

粒径大于滤料孔隙的颗粒通过机械的拦截被去除为机械隔滤;粒径小于滤料孔隙的颗粒由于偶然接触被捕获在滤料内为偶然接触过滤。

隔滤是具有可操作性的悬浮物主要去除机理。

b)沉淀或碰撞
沉淀,颗粒沉积在过滤器的滤料上;碰撞,重质颗粒不沿水流方向流动。

c)截留
许多沿水流方向运动的颗粒与滤料表面接触时被捕获。

d)黏附
当颗粒通过滤料时,它们就会黏附于滤料表面。

由于水流的冲击,有些颗粒在尚未牢固地附着于滤料表面之前就被水流冲走,进入滤床深部。

当滤床逐渐堵塞后,表面剪力则开始增大,使滤床再也不能去除任何悬浮固体。

一些悬浮颗粒可能会穿透滤床,使过滤器出水浊度突然升高。

e)絮凝
在滤料空隙内可能会发生絮凝作用,通过过滤器内部的速度梯度形成更大的颗粒,再通过上述几种机理的作用而去除。

f)脱附
作为上述机理的结果,被已经沉积的颗粒物包裹着的滤料表面之间的间隙变小。

流速升高,滤层阻力升高。

被截留的沉积物可能脱附并被带到滤料的深层,甚至可能透过滤层。

在滤层失效之前,需要对滤池进行有效的反冲洗,恢复滤层的过滤性能。

反硝化机理
将硝酸盐和亚硝酸盐还原成氮气的生化反应成为反硝化反应。

能够进行反硝化反应的细菌成为反硝化细菌。

反硝化作用是反硝化细菌的厌氧呼吸过程,硝酸盐是电子受体,氮气是代谢产物,要完成这一厌氧过程,还必须提供电子供体——有机物。

反硝化过程为一多步反应。

NO3→NO2-→NO→N2O→N2
反硝化细菌是异养兼性厌氧菌,能够利用氧或硝酸盐作为最终电子受体。

当氧受限制时,反硝化细菌以硝酸盐和亚硝酸盐中的N5+和N3+作为能量代谢中的电子受体进行厌氧呼吸(被还原),O2-作为受氢体生成H20和OH-碱度,有机物作为碳源及电子提供体提供能量并得到稳定。

如果污水中碳源有机物不足,应补充投加易于生物降解的碳源有机物,如甲醇、乙酸、乙酸钠等。

此时,同时考虑同化异化两个代谢过程的反硝化反应可用下式表示:
NO3-+1.08CH3OH+0.24H2CO3→0.056C5H7O2N+0.47N2↑+1.68H2O+HCO3-
NO2-+0.67CH3OH+0.53H2CO3→0.04C5H7O2N+0.48N2↑+1.23H2O+HCO3-
由上式可计算,每还原1g NO2-N和1g NO3-N为N2时,分别需要甲醇1.53g和2.47g。

考虑到污水中的溶解氧,为使反硝化过程进行完全需要投加
甲醇量CM为:
CM=2.47[NO3-N]+1.53[NO2-N]+0.87DO
上式计算甲醇消耗量偏于保守,因为反硝化深床滤池进水中仍有剩余BOD,根据工程实际经验,甲醇与NO3-N比值可取3.0。

基于上述反硝化机理,反硝化深床滤池在缺氧环境下,通过附着在滤料上的反硝化菌,利用碳源作为电子供体,将硝酸盐或亚硝酸盐还原成氮气(N2)释放,完成反硝化脱氮过程。

化学除磷机理
化学除磷是通过“微絮凝过滤”来完成的。

通过向污水中投加无机金属盐药剂与污水中溶解性的盐类,与磷酸盐混合后,形成颗粒状、非溶解性的物质,反应方程举例如下式。

Al3++PO43-→AlPO4↓ pH=6~7
Fe3++PO43-→FePO4↓ pH=5~5.5
“微絮凝过滤”除磷可以简单地理解为:水中溶解状的磷(离子状态),通过投加除磷絮凝剂转换为非溶解、颗粒状形式的过程,再通过过滤,以悬浮物的形式将磷去除掉。

为了生成非溶解性的磷酸盐化合物,用于化学除磷的化学药剂主要是金属盐药剂和氢氧化钙。

许多高价金属离子药剂投加到污水中后都会与污水中的溶解性磷离子结合生成难溶解性的化合物,但出于经济原因考虑,用于磷沉析的金属盐药剂主要是Fe3+盐、Fe2+盐和Al3+盐,这些药剂是以溶液和悬浮液状态使用的。

污水化学除磷中常用的药剂类型如下:
表4-1 化学除磷中常用的药剂。

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