隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設的不斷擴大,水環(huán)境污染態(tài)勢加劇,水環(huán)境質量惡化嚴重影響人們的正常生活。 城市排水管網(wǎng)覆蓋率、污水收集率的日益提高,提高城市污水處理廠出水水質成為當前急需解決的問題?,F(xiàn)有城市污水處理廠對于污水中氮的去除仍以傳統(tǒng)的全程生物硝化/反硝化為主,存在效率低、能耗物耗高、剩余污泥量大等缺點;且隨著人們生活水平的提高,污水中C/N的比例愈來愈低,污水中可利用碳源難以滿 足生物脫氮的需求,為取得滿意的出水效果必然依賴于外加碳源,相應大大提高了污水處理成本。
目前,隨著對氮轉化途徑認識的深入,研究者們提出了一些新的生物脫氮理論,如短程硝化反硝化、厭氧氨氧化等,相比傳統(tǒng)生物脫氮而言,短程硝化僅需將氨氮氧化到亞硝酸鹽狀態(tài),節(jié)省了對氧的需求量、降低了能耗;而厭氧氨氧化作為自養(yǎng)微生物脫氮過程,與傳統(tǒng)的生物脫氮工藝相比,它僅需將污水中的部分氨氮氧化到亞硝態(tài)氮,而后分別以氨氮和亞硝態(tài)氮為電子供體和受體,完成氮的去除,該技術具有不需要外加有機碳源、污泥產(chǎn)量少、不需曝氣、節(jié)省運行費用、不需要酸堿中和劑、無二次污染等優(yōu)點。因此,短程硝化-厭氧氨氧化技術自發(fā)現(xiàn)之初便備受青睞,隨著污水處理領域對低耗工藝的需求,該技術越來越受到人們的關注。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設的不斷擴大,水環(huán)境污染態(tài)勢加劇,水環(huán)境質量惡化嚴重影響人們的正常生活。
隨著對氮轉化途徑認識的深入,研究者們提出了一些新的生物脫氮理論,如短程硝化反硝化、厭氧氨氧化等,相比傳統(tǒng)生物脫氮而言,短程硝化僅需將氨氮氧化到亞硝酸鹽狀態(tài),節(jié)省了對氧的需求量、降低了能耗;而厭氧氨氧化作為自養(yǎng)微生物脫氮過程,與傳統(tǒng)的生物脫氮工藝相比,它僅需將污水中的部分氨氮氧化到亞硝態(tài)氮,而后分別以氨氮和亞硝態(tài)氮為電子供體和受體,完成氮的去除,該技術具有不需要外加有機碳源、污泥產(chǎn)量少、不需曝氣、節(jié)省運行費用、不需要酸堿中和劑、無二次污染等優(yōu)點。因此,短程硝化-厭氧氨氧化技術自發(fā)現(xiàn)之初便備受青睞,隨著污水處理領域對低耗工藝的需求,該技術越來越受到人們的關注。
生物脫氮除磷技術(Biological Nutrient Removal )的研究和應用已逾40年,在工藝形式和工藝流程上都發(fā)生了一系列革新,新工藝層出不窮。尤其是近年來,自控技術在城市污水處理領域的廣泛應用,更 推動了生物脫氮除磷技術向低能耗方向的發(fā)展。
除磷脫氮工藝在涉及泥齡上的矛盾: 1)除磷需要泥齡短
生物除磷主要靠排除剩余污泥而帶走磷,因此,如要除磷效率高,就需要加大污泥排泥量.
從θ=VX/△X可以看出,VX是系統(tǒng)效率的基本參數(shù),△X可以看作變量,調整△ X可以調整泥齡。
2 )脫氮需要泥齡長
脫氮的關鍵步驟是硝化,硝化過程不充分,則無法提高脫氮效率。但是,硝化菌(包括亞硝化菌)是一類增值速度比較慢的微生物,所需要的世代時間比較長,通常需要3 天,因此在泥齡短的系統(tǒng)中,硝化菌量極少。因此,如何確定合理的泥齡是提高除磷脫氮效率的技術關鍵,不可只偏重于其中一個方面。在特殊的情況下,可以改變泥齡的長短來調節(jié)除磷脫氮的關鍵。一般而言,要同時達到氮磷的去除目的,城市污水中碳氮比( COD/TKN )為9.
連續(xù)流脫氮除磷工藝的革新與發(fā)展主要是圍繞著在同一污水處理系統(tǒng)中實現(xiàn)脫氮與除磷所存在的矛盾展開的。脫氮與除磷是在不同的生物處理工藝中實現(xiàn)的。 因此,選擇一款好的氨氮降解劑和除磷劑就變得重要,使其事半功倍。
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