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              發布時間:2020-10-31 08:04  






              新型生物脫氮技術(1)

              新型生物脫氮技術(1)短程硝化反硝化技術。短程硝化反硝化是在同一個反應器中,先在有氧的條件下,利用氨氧化細菌將氨氧化成亞,阻止亞進一步氧化,然后直接在缺氧的條件下,以有機物或外加碳源作為電子供體,將亞進行反硝化生成氮氣。短程硝化反硝化與傳統生物脫氮相比具有以下優點:對于活性污泥法,可節省25%的供氧量,降低能耗;節省碳源,情況下可提高總氮的去除率;提高了反應速率,縮短了反應時間,減少反應器容積。但由于亞硝化細菌和硝化細菌之間關系緊密,每個影響因素的變化都同時影響到兩類細菌,而且各個因素之間也存在著相互影響的關系,這使得短程硝化反硝化的條件難以控制。目前短程硝化反硝化技術仍處在人工配水實驗階段,對此現象的理論解釋還不充分。(2)同時硝化反硝化技術。當硝化與反硝化在同一個反應器中同時進行時,即為同時硝化反硝化(SND)。廢水中溶解氧受擴散速度限制,在微生物絮體或者生物膜的表面,溶解氧濃度較高,利于好氧硝化菌和氨化菌的生長繁殖,越深入絮體或膜內部,溶解氧濃度越低,形成缺氧區,反硝化細菌占優勢,從而形成同時硝化反硝化過程。鄒聯沛等〔26〕對膜生物反應器系統中的同時硝化反硝化現象進行了研究,實驗結果表明,當DO 為1mg/L,C/N=30,pH=7.2時,COD、NH4 -N、TN 去除率分別為96%、95%、92%,并發現在的范圍內,升高或降低反應器內DO 濃度后,TN 去除率都會下降。



              生物硝化與反硝化生物

              生物硝化與反硝化生物硝化和反硝化是利用專性的好氧硝化菌和兼性反硝化菌的聯合作用,將水中的氨氮轉化為氮氣方法。此法是應用廣泛的脫氮方式,但是氨氮的氧化過程中需要大量的氧氣,所以曝氣的費用成為該法的主要開支,為了減少曝氣負荷,出現了將氨氮氧化至亞氮即進行反硝化的短程硝化反硝化,其不僅可以減少曝氣負荷而且可以節省在反硝化過程中所需的碳源。折點加氯法折點加氯法指投加過量氯或次使廢水中氨完全氧化成N2的方法。當通入含氨氮廢水時,隨著的增加,廢水中氨的濃度逐漸降低,到了某一點NH4 的濃度為零,而氯的含量,若繼續通入,水中游離氯逐漸增加,所以這一點為折點,在處理時所需要的量取決于溫度、PH值、氨氮濃度。化學沉淀法氨氮化學沉淀法是一般指磷酸氨鎂(簡稱MAP)沉淀法,是一種去除高濃度氨氮廢水的有效方法,通過添加沉淀劑可以將銨從廢水中分離出來,而沉淀物可以回收利用。



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