反硝化聚磷菌同步解决脱氮除磷两大问题
水污染控制工程高廷耀课后习题答案(下册)

高廷耀,顾国维,周琪.水污染控制工程(下册).高等教育出版社.2007一、污水水质和污水出路(总论)。
1.简述水质指标在水体污染控制、污水处理工程设计中的作用。
答:水质污染指标是评价水质污染程度、进行污水处理工程设计、反映污水处理厂处理效果、开展水污染控制的基本依据。
2.分析总固体、溶解性固体、悬浮性固体及挥发性固体指标之间的相互联系,画出这些指标的关系图。
答:水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解性固体(DS)和悬浮性固体(SS)。
水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。
固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体(VS)和固定性固体(FS)。
将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的即市是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。
溶解性固体一般表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质含量,挥发性固体反映固体的有机成分含量。
关系图3.生化需氧量、化学需氧量、总有机碳和总需氧量指标的含义是什么?分析这些指标之间的联系与区别。
答:生化需氧量(BOD):水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量。
化学需氧量(COD):在酸性条件下,用强氧化剂将有机物氧化为CO2、H2O所消耗的氧量。
总有机碳(TOC):水样中所有有机污染物的含碳量。
总需氧量(TOD):有机物除碳外,还含有氢、氮、硫等元素,当有机物全都被氧化时,碳被氧化为二氧化碳,氢、氮及硫则被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等,此时需氧量称为总需氧量。
这些指标都是用来评价水样中有机污染物的参数。
生化需氧量间接反映了水中可生物降解的有机物量。
化学需氧量不能表示可被微生物氧化的有机物量,此外废水中的还原性无机物也能消耗部分氧。
总有机碳和总需氧量的测定都是燃烧化学法,前者测定以碳表示,后者以氧表示。
TOC、TOD的耗氧过程与BOD 的耗氧过程有本质不同,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也大。
A-A-O生物脱氮除磷工艺的原理、控制及异常分析

A-A-O生物脱氮除磷工艺的原理、控制及异常分析一、A-A-O生物脱氮除磷的原理及过程A-A-O生物脱氮除磷工艺是活性污泥工艺,在进行去除BOD、COD、SS的同时可生物脱氮除磷。
在好氧段,硝化细菌将入流污水中的氨氮及由有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入大气中,从而达到脱氮的目的;在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷去除。
以上三类细菌均具有去除BOD5的作用,但BOD5的去除实际上以反硝化细菌为主。
污水进入曝气池以后,随着聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段的好氧生物分解,BOD5浓度逐渐降低。
在厌氧段,由于聚磷菌释放磷,TP浓度逐渐升高,至缺氧段升至最高。
在缺氧段,一般认为聚磷菌既不吸收磷,也不释放磷,TP保持稳定。
在好氧段,由于聚磷菌的吸收,TP迅速降低。
在厌氧段和缺氧段,NH3-N浓度稳中有降,至好氧段,随着硝化的进行,NH3-N逐渐降低。
在缺氧段,由于内回流带入大量NO3-N,NO3-N瞬间升高,但随着反硝化的进行,NO3-N浓度迅速降低。
在好氧段,随着硝化的进行,NO3-N浓度逐渐升高。
二、A-A-O脱氮除磷系统的工艺参数及控制A-A-O生物脱氮除磷的功能是有机物去除、脱氮、除磷三种功能的综合,因而其工艺参数应同时满足各种功能的要求。
如能有效地脱氮或除磷,一般也能同时高效地去除BOD5。
但除磷和脱氮往往是相互矛盾的,具体体现的某些参数上,使这些参数只能局限在某一狭窄的范围内,这也是A-A-O系统工艺系统控制较复杂的主要原因。
1.F/M和SRT。
完全生物硝化,是高效生物脱氮的前提。
因而,F/M(污泥负荷)越低,SRT(污泥龄)越高。
脱氮效率越高,而生物除磷则要求高F/M低SRT。
A-A-O生物脱氮除磷是运行较灵活的一种工艺,可以以脱氮为重点,也可以以除磷为重点,当然也可以二者兼顾。
脱氮除磷污水处理工艺最新版本

生物法除磷的理论基础:
生物除磷是利用聚磷菌一类的微生物, 能够过量地, 在数量上超过其生理需要, 从外部环境摄取磷, 并将磷以聚合的形态储藏在体内, 形成高磷污泥, 排出系统外, 达到从污水中除磷的效果。
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有机磷 ADP ATP 无机磷 无机磷 ATP ADP 有机磷 释放 聚磷 聚 磷 菌 → 聚 磷 菌 合成 降解 溶解质 ATP ADP PHB PHB ADP ATP 无机物 厌氧段 好氧段 聚 磷 菌 的 作 用 机 理
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该反应的微生物属自养型厌氧细菌,生长速率非常低,但将氨氮厌氧转化能力非常高,可以达到4.8kgTN/(m3·d),最佳运行条件: 温度为10~43℃,pH值为6.7~8.3。
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自养型氨厌氧氧化菌生长慢,启动时间非常长,为使ANAMMOX污泥保留在反应器中并得到足够的生物量,需要有效的污泥截留(由此建议用生物膜反应器)。另外ANAMMOX过程的营养需求,是否出现羟胺、肼类化合物,二氧化氮等代谢中间产[HJ]物和二次污染问题等都是新工艺实际运行中要解决的问题。
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图1 ANAMMOX流化床反应器装置 1.污水 2.亚硝酸盐溶液 3.4.5.泵 6.取样口 7.ANAMMOX流化床反应器 8.恒温水浴 9.水封 10.湿式气体流量计 11.出水
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该工艺的本质是通过控制环境温度造成两类细菌不同的增长速率,利用该动力学参数的不同造成“分选压力” 。使用无需污泥停留(以恒化器方式运行,其SRT=HRT)的单个CSTR反应器来实现,在较短的HRT(即SRT)和30 ~40℃的条件下,可有效地通过种群筛选产生大量的亚硝酸盐氧化菌,并使硝化过程稳定地控制在亚硝化阶段,以 NO2-为硝化终产物。SHARON工艺适用于含高浓度氨(>500mg/L)废水的处理工艺,
反硝化除磷菌群结构与工艺调控策略共3篇

反硝化除磷菌群结构与工艺调控策略共3篇反硝化除磷菌群结构与工艺调控策略1反硝化除磷菌群结构与工艺调控策略反硝化除磷菌群是底泥和污泥中的一种微生物,可以达到同时去除氮和磷的效果。
本文将对反硝化除磷菌群的结构和工艺调控策略进行探讨。
一、反硝化除磷菌群的种类和特征在反硝化除磷菌群中,主要有两类菌群:一类是反硝化除磷菌群,具有同时去除氮、磷的特点;另一类是硝化除磷菌群,具有偏向于去除氮的特性。
反硝化除磷菌群是厌氧微生物,在厌氧条件下能够利用硝酸盐和硝酸盐为电子受体和有机物为电子供给体进行反硝化反应,把硝酸盐还原为氮气,同时还能利用源于有机物的磷酸盐形成包括聚β-羟基丁酸钝菌体(PHB)在内的多种有机物质,从而实现氮、磷的脱除。
其中,有机物的磷酸盐可以通过菌群内某些菌株的代谢环节,转化为内源性,或表观转化为外源性,进而得到吸附并去除。
硝化除磷菌群是好氧微生物,它们能够利用氨或尿素作为氮源,通过硝化的反应途径将氨氮转化为亚硝酸和硝酸,然后再反硝化为氮气。
在此过程中,磷与氮形成的化合物也能够被菌群吸附,实现同步去除。
二、反硝化除磷菌群结构的影响因素反硝化除磷菌群的生长和繁殖受到很多因素的影响,包括水质、底泥、温度、pH值、溶解氧等等。
水质因素包括有机质含量、硝酸盐氮、磷酸盐等等。
底泥因素包括底泥矿物质含量、渗透率、氧化还原电位等。
温度对反硝化除磷菌群的生长和繁殖也有很大影响,一般在25℃左右最为适宜。
pH值也是反硝化除磷菌群的重要影响因素之一,多数菌群在6-8的pH值下生长和繁殖最佳。
三、反硝化除磷菌群工艺调控策略为了让反硝化除磷菌群达到较好的脱除效果,需要进行科学严谨的工艺调控。
以下提出几个工艺调控策略:1.控制水质:必须严格控制水体中有机质的含量,并且注意避免过量的氨氮和磷酸盐的加入。
2.增加菌群量:可以通过加入菌剂的方式,提高水体菌群的数量。
而且,通过增加氧气浓度,可提高菌群的代谢活性,加速菌群的生长和繁殖。
城镇污水处理A2O工艺脱氮与除磷矛盾

A2O工艺脱氮与除磷矛盾A2O法又称AAO法,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。
在传统A2O工艺的单泥系统中高效地完成脱氮和除磷两个过程,就会发生各种矛盾冲突,比如泥龄的矛盾、碳源竞争、硝酸盐及溶解氧(DO)残余干扰等。
一、传统A2O工艺存在的矛盾1、污泥龄矛盾传统A2/O工艺属于单泥系统,聚磷菌(PAOs)、反硝化菌和硝化菌等功能微生物混合生长于同一系统中,而各类微生物实现其功能最大化所需的泥龄不同:1)自养硝化菌与普通异养好氧菌和反硝化菌相比,硝化菌的世代周期较长,欲使其成为优势菌群,需控制系统在长泥龄状态下运行。
冬季系统具有良好硝化效果时的污泥龄(SRT)需控制在30d以上;即使夏季,若SRT<5 d,系统的硝化效果将显得极其微弱。
2)PAOs属短世代周期微生物,甚至其最大世代周期(Gmax)都小于硝化菌的最小世代周期(Gmin)。
从生物除磷角度分析富磷污泥的排放是实现系统磷减量化的唯一渠道。
若排泥不及时,一方面会因PAOs的内源呼吸使胞内糖原消耗殆尽,进而影响厌氧区乙酸盐的吸收及聚-β-羟基烷酸(PHAs)的贮存,系统除磷率下降,严重时甚至造成富磷污泥磷的二次释放;另一方面,SRT也影响到系统内PAOs和聚糖菌(GAOs)的优势生长。
在30℃的长泥龄(SRT≈10d)厌氧环境中,GAOs对乙酸盐的吸收速率高于PAOs,使其在系统中占主导地位,影响PAOs释磷行为的充分发挥。
2、碳源竞争及硝酸盐和DO残余干扰在传统A2/O脱氮除磷系统中,碳源主要消耗于释磷、反硝化和异养菌的正常代谢等方面,其中释磷和反硝化速率与进水碳源中易降解部分的含量有很大关系。
一般而言,要同时完成脱氮和除磷两个过程,进水的碳氮比(BOD5 /ρ(TN))>4~5,碳磷比(BOD5/ρ(TP))>20~30。
论同步脱氮除磷技术

论同步脱氮除磷技术近年来,随着城市化进程的加速以及工业污染和农业污染的日益严重,我国水质污染问题日趋突出。
其中,氮、磷是影响水质的重要因素,其过量排放会引起水体富营养化,危害水生态系统健康。
因此,同步脱氮除磷技术成为了处理水体中氮、磷含量的重要途径。
同步脱氮除磷技术,即采用一种工艺同时去除废水中的氮、磷,通过生化作用使氨氮转化为亚硝酸盐,再转化为硝酸盐,最后形成气体排出;同时抑制磷的生化与化学反应,使之沉淀或沉积于污泥中。
该技术不仅能够达到环保处理水体的目的,还可将脱氮和除磷过程同时高效完成,节省了处理工序和处理成本。
同步脱氮除磷技术包括物理、生化、化学多种方法,常用的主要有AO法、A2/O法、BCR法等。
其中,AO法是最简单且最常用的方法之一,其原理是将污水分别送到好氧区和缺氧区中进行处理,好氧区主要进行脱氮处理,缺氧区主要进行除磷处理。
A2/O法则将AO法中的好氧区和缺氧区合并,采用同一区域一次完成脱氮和除磷处理,减少了处理过程,提高了处理效率和稳定性。
BCR法则是通过调节池中厌氧、好氧和缺氧的条件,使之适应不同微生物的生长和代谢需求,从而达到同步脱氮和除磷的效果。
同步脱氮除磷技术不仅具有清洁、高效、经济、安全等优势,而且能够降低废水对环境的影响,改善水质,满足人们对清新水环境的需求。
但是,要达到最佳效果,还需考虑好氧条件、微生物种类、活性污泥浓度等因素的选择和调节,进行合理、科学的处理。
总之,同步脱氮除磷技术是一种先进的水处理技术,在现代环保事业中发挥着重要作用。
未来,随着技术的进步和应用的不断推广,同步脱氮除磷技术将成为水处理领域的主流技术,发挥更大的治理和保护作用。
《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。
处理城市污水的反硝化脱氮除磷新工艺研究进展

水体 富营养 化使 得水体 的各 种功 能 ( 使用 功能 、 殖功 能等) 大幅 下降 养 都 甚 至消 失, 因而 对氮 、磷 制定 的排放 标准也 越来 越严格 , 市污 水脱氮 除磷 的 城 任 务越 来越 艰 巨。生物 法被 广泛 应用 于城 市污 水脱 氮除 磷 中, 传统 的工 艺有
A / 、U T 0 C 、S R等 , 2 B 但我 国城 市 生活污 水 低 C N导致 脱氮 除磷 效 率低 下 。 / 反硝化聚 磷 (P ) D B 无疑 为脱氮 除磷 工 艺提 出 了新 思路 …。它 使得脱 氮和 除磷 可 以在 同一反 应器 内同 时发生, 推动 了强化 除磷 工艺 的发展 , 被认 为是 一种 可 持 续 的污 水 处理 工 艺 j 。 1微 生物 反硝 化脱 氮除 磷机 理 厌氧段 ,P D B分解胞 内多聚磷 酸盐, 放正磷 酸盐 所获 得的 能量来合 成 反 释 硝化 聚磷菌 的胞 内物质 聚轻基 烷酸 (H) 缺氧段 ,P 以硝酸 盐氮 或亚硝 酸盐 PA : DB 氮 作为氧 化胞 内P B 电子受体 , 用 降解厌氧 段储 存于体 内的P B 生 的能 H的 利 H产 量 A P 大部 分供 给 自身 细胞 的合成 和维 持生命 活动 , T, 一部分 则用 于过量 摄取 水 中的无机 磷酸 盐, 并以P l— 的形式 储存在 细胞 体内 : oyP 同时硝 酸盐或 亚硝 酸 盐 被还 原 为氮气 , 实现 同步反 硝 化和 除磷 。
2 3 生物膜 反硝 化脱 氮除 磷工艺 . 该 工艺 可分 为两 大类 : 1 单一 反应器 间歇 曝气膜 生物 反应器 脱 氨工 艺 : () () A O形式 的膜 生物 反应 器脱 氮 工艺 。工 艺流程 如 图 3所示 。 2 / 第 一种 工艺大 部分 使用序 批式 反应器 (B ) S R 的运 行方 式, 缺氧 / 好氧 方式 可得 到较好 的脱氮 效果 。将膜 组件 浸入 生物 反应 器 中, 构成 一 体式装 置没 有 混合 液的 回流, 少了设 备 的需求, 减 降低 了运 行的 费用 。第 二种工 艺类似 于传 统 的A O工艺 , 置 反硝 化在 缺氧 条件 下运行 , 碳有 机物 的去 除、含氮 有机 / 前 含 物 的氧 化和 氨 氨的硝 化 在好氧 条 件下运 行 , 以膜 代替 重力 沉淀 池进行 固液 分 离, 但也 有工 艺采 用 好氧 /缺 氧 池进 行脱 氨 。 2 4 生物膜 与活 性污 泥结合 工艺 生物膜 与活性污 泥结合 工艺可 以针对常规 生物脱氮 除磷工艺 存在的 问题 , 将 其相 互影 响和制 约 的因素分 解, 使脱 氮和 除磷效 果 同时达到最 佳, 同时也 增 强 了工艺 的可控 性 。刘 俊 新等 综 确 定 的试验 工 艺流 程 如 图 4所示 。 该工 艺主要特 点 为 : 缺氧段 采用 生物膜 法, ① 反硝 化菌均 匀分布在 整个 缺 氧 池 内, 反硝 化充 分 。不需 要污 泥 搅拌 设 备, 操作 简便 。②好 氧 和 厌氧段 采 用 活性污 泥 法, 于对 污泥龄 进 行控 制, 利于硝 化 菌和 除磷 菌的 生长 繁殖 。 便 有 ③通 过化学 法去 除从 工艺系 统中分 离 出来 的含高浓度 磷 的浓 缩液, 减少 了污泥 处 理 过程 中产 生 的磷 的 二次 污 染 。 结语 反硝化脱 氮除磷作 为一种 新的可持 续发展 的生物污水 生物处理 工艺, 以 它 其独 特 的高 效脱氮 除 磷优越 性 日益得 到 人们 的青 睐 。 目前, 究热 点主 要集 研 中在 生物 膜反 硝化脱 氮 除磷工 艺 以及 生物膜 与活 性污泥 结合 工艺方 面 。这 些 优化 的新工 艺将常规 生物脱 氮除磷工 艺中存在 的相互影 响和制 约的因 素分解, 能 同时高 效稳 定地去 除污 水中 的氮 、磷和 有机 物, 且注 重简化 工艺 , 降低 了成 本 。特别 是生 物膜 与活 性污泥 结 合工 艺, 还可 考虑适 用 于国 内现有 污水 处理 厂 的升级改造 工艺, 以使 在达到 同时脱氮 除磷 目的下 降低 投资 费用 和节约 资源 的 目的 。 参 考 文 献 [] 王 亚宜, 永臻 , 1 彭 王淑 莹等. 反硝化 除磷理 论 、工艺及 影响 因素 [] J.
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反硝化聚磷菌同步解决脱氮除磷两大问题
01 ?反硝化除磷机理
反硝化除磷就是在厌氧 /缺氧环境交替运行的条件下,易富集一
类兼有反硝化作用和除磷作用的兼性厌氧微生物,该聚磷菌能利用
NO3-作为电子受体,通过它们的代谢作用同时完成过量吸磷和反硝化
过程。最大限度地减少碳源需求量,实现了能源和资源的双重节约。
反硝化除磷能节省 COD 约 50%,节省氧约 30%,剩余污泥量减少 50%
左右。
大量实验室和生产性规模的生物除磷脱氮研究也表明,当微生物
依次经过厌氧、缺氧和好氧 3个阶段后,约占 50%的聚磷菌既能利
用氧气又能利用NO3-作为电子受体来聚磷,即反硝化聚磷菌(DPB的
除磷效果相当于总聚磷菌的 50%左右)。这些发现一方面说明了硝酸
盐亦可作为某些微生物氧化PHB 的电子受体,另一方面也证实了在
污水的生物除磷系统中的确存在着 DPB 属微生物,而且通过驯化可
得到富集 DPB 的活性污泥。
02 ?反硝化除磷工艺
该技术对城市污水特别是 C/N 比较低的污水有很好的处理效
果。目前满足 DPB 所需环境和基质的工艺有单双两级。在单级工艺
中,DPB 细菌、硝化细菌及非聚磷异养菌同时存在于悬浮增长的混合
液中,顺序经历厌氧/缺氧/好氧 3种环境,最具代表性的是 BCFS
工艺。在双级工艺中,硝化细菌独立于DPB 而单独存在于某一反应
器中,Dephanox 工艺和A2N 工艺是最具代表性的双级工艺。
1、BCFS 工艺
BCFS 工艺是在 UCT 工艺及原理的基础上开发的。
其工艺流程如图 1。改进在于增加了 2个反应池,接触池与混
合池;增加了 2个混合液循环 Q1和Q3 。
接触池的功能为:回流污泥和来自厌氧池的混合液在池中充分混
合,吸附剩余 COD;有效防止污泥膨胀。
混和池的功能为:最大程度地保证污泥再生而不影响反硝化或除
磷;容易控制 SVI;最大程度地利用 DPB 以获得最少的污泥产量。
混合液循环Q1 的功能是为了增加硝化或同时反硝化的机会,从
而获得良好的出水氮浓度。Q3则是起辅助回流污泥向缺氧池补充硝
酸盐氮的作用。
BCFS 将生物、化学除磷工艺合并,是在线磷分离与离线磷沉淀
的生物与化学除磷结合方式,充分利用反硝化聚磷菌的反硝化除磷和
脱氮双重作用,来实现磷的完全去除和氮的最佳去除过程。由于充分
利用 BCFS 工艺中的污泥龄易满足硝化细菌增长所需的生长条件,污
泥产量较低。荷兰 BDG与 WGS 工程咨询公司针对 BCFS 技术合作开
发设计出同心圆反应池,实现了计算机自动控制。但是该工艺回流系
统较复杂且总回流比高,同时在流程上比较复杂,污水处理厂通常采
用同心圆构型,运行管理相对复杂,运行成本相对较高。
2、Dephanox 工艺
Dephanox 工艺是在厌氧池和好氧池之间增加了沉淀池和固定膜
反应池。固定膜反应池的功能在于可以避免由于氧化作用而造成的有
机碳源的损失和稳定系统的硝酸盐浓度。
污水在厌氧池中释磷,在沉淀池中进行泥水分离,含氨较多的上
清液进入固定膜反应池进行硝化,被沉淀的污泥则与固定膜反应池中
的 NO 一同进入缺氧段,完成反硝化和摄磷。
此工艺的优点在于能解决除磷系统反硝化碳源不足的问题和降
低系统的能耗,降低剩余污泥量且COD 消耗量低。
3、A2N工艺
把硝化菌和反硝化聚磷菌在不同的污泥系统分别进行培养,即双
污泥系统,简称为 A2N工艺。A2N连续流反硝化除磷脱氮双泥系统利
用 DPB 体内PHB 的“一碳两用”来实现脱氮除磷。
A2N-SBR 工艺是一种新兴的双泥反硝化除磷工艺,由 AAO-SBR
反应器和 N-SBR 反应器组成。AAO-SBR 的主要功能是去除 COD 和
反硝化除磷脱氮;N-SBR 的反应器主要起硝化作用,这 2个反应器
的活性污泥是完全分开的,只将各自沉淀后的上清液相互交换。连续
流双泥系统反硝化脱氮除磷的特性:A2N 双泥系统能使硝化菌和反硝
化聚磷菌分别在各自最佳的环境中生长,利于系统脱氮除磷的高效和
稳定,当 C/N 提高到,TN、TP、COD 的去除率分别为 %、% 、95%。
A2N工艺在实际应用中面临的主要问题是:当缺氧段硝酸盐量不
充足时磷的过量摄取受到限制,而硝酸盐量富余时硝酸盐又会随回流
污泥进入厌氧段,干扰磷的释放和聚磷菌 PHB 的合成。反硝化除磷
技术将反硝化脱氮和生物除磷两者相结合,是可持续发展的污水生物
处理工艺。
污水除磷技术的发展
01 ?物化除磷与生物除磷技术相结合
目前普遍采用物化和生化相结合的城市污水处理工艺。其最显着
的特点是流程中投加化学混凝剂,其余则与普通活性污泥法类似。生
物除磷的工艺稳定性可通过附加化学沉淀来改善。
在国外很多二级污水处理厂的曝气池中投入混凝剂,主要目的是
帮助除磷,使原来设计具有氮磷脱除能力的污水厂的除磷功能更加有
效。对一些已建成的二级生物污水处理厂,在生物处理的基础上物化
法,可大大提高出水水质。
将生物除磷与化学除磷相结合,可以充分利用生物除磷费用低、
化学除磷出水磷浓度低且比较稳定的优点。
02 ?采用微生物固定化技术处理含磷废水
微生物固定化技术通常用于难降解有机废水、含氨氮有机废水
等。以 PVA-硼酸法固定以假单胞菌为优势菌的活性污泥进行除磷的
研究中,固定化的污泥具有较高的活性及除磷效率,6h内可将起始
质量浓度为 mg·L-1 的磷降至 44mg·L-1。
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