随着经济的快速发展、城镇化建设的不断扩大,水环境污染态势加剧,水环境质量恶化严重影响人们的正常生活。 城市排水管网覆盖率、污水收集率的日益提高,提高城市污水处理厂出水水质成为当前急需解决的问题。现有城市污水处理厂对于污水中氮的去除仍以传统的全程生物硝化/反硝化为主,存在效率低、能耗物耗高、剩余污泥量大等缺点;且随着人们生活水平的提高,污水中C/N的比例愈来愈低,污水中可利用碳源难以满 足生物脱氮的需求,为取得满意的出水效果必然依赖于外加碳源,相应大大提高了污水处理成本。
目前,随着对氮转化途径认识的深入,研究者们提出了一些新的生物脱氮理论,如短程硝化反硝化、厌氧氨氧化等,相比传统生物脱氮而言,短程硝化仅需将氨氮氧化到亚硝酸盐状态,节省了对氧的需求量、降低了能耗;而厌氧氨氧化作为自养微生物脱氮过程,与传统的生物脱氮工艺相比,它仅需将污水中的部分氨氮氧化到亚硝态氮,而后分别以氨氮和亚硝态氮为电子供体和受体,完成氮的去除,该技术具有不需要外加有机碳源、污泥产量少、不需曝气、节省运行费用、不需要酸碱中和剂、无二次污染等优点。因此,短程硝化-厌氧氨氧化技术自发现之初便备受青睐,随着污水处理领域对低耗工艺的需求,该技术越来越受到人们的关注。随着经济的快速发展、城镇化建设的不断扩大,水环境污染态势加剧,水环境质量恶化严重影响人们的正常生活。
随着对氮转化途径认识的深入,研究者们提出了一些新的生物脱氮理论,如短程硝化反硝化、厌氧氨氧化等,相比传统生物脱氮而言,短程硝化仅需将氨氮氧化到亚硝酸盐状态,节省了对氧的需求量、降低了能耗;而厌氧氨氧化作为自养微生物脱氮过程,与传统的生物脱氮工艺相比,它仅需将污水中的部分氨氮氧化到亚硝态氮,而后分别以氨氮和亚硝态氮为电子供体和受体,完成氮的去除,该技术具有不需要外加有机碳源、污泥产量少、不需曝气、节省运行费用、不需要酸碱中和剂、无二次污染等优点。因此,短程硝化-厌氧氨氧化技术自发现之初便备受青睐,随着污水处理领域对低耗工艺的需求,该技术越来越受到人们的关注。
生物脱氮除磷技术(Biological Nutrient Removal )的研究和应用已逾40年,在工艺形式和工艺流程上都发生了一系列革新,新工艺层出不穷。尤其是近年来,自控技术在城市污水处理领域的广泛应用,更 推动了生物脱氮除磷技术向低能耗方向的发展。
除磷脱氮工艺在涉及泥龄上的矛盾: 1)除磷需要泥龄短
生物除磷主要靠排除剩余污泥而带走磷,因此,如要除磷效率高,就需要加大污泥排泥量.
从θ=VX/△X可以看出,VX是系统效率的基本参数,△X可以看作变量,调整△ X可以调整泥龄。
2 )脱氮需要泥龄长
脱氮的关键步骤是硝化,硝化过程不充分,则无法提高脱氮效率。但是,硝化菌(包括亚硝化菌)是一类增值速度比较慢的微生物,所需要的世代时间比较长,通常需要3 天,因此在泥龄短的系统中,硝化菌量极少。因此,如何确定合理的泥龄是提高除磷脱氮效率的技术关键,不可只偏重于其中一个方面。在特殊的情况下,可以改变泥龄的长短来调节除磷脱氮的关键。一般而言,要同时达到氮磷的去除目的,城市污水中碳氮比( COD/TKN )为9.
连续流脱氮除磷工艺的革新与发展主要是围绕着在同一污水处理系统中实现脱氮与除磷所存在的矛盾展开的。脱氮与除磷是在不同的生物处理工艺中实现的。 因此,选择一款好的氨氮降解剂和除磷剂就变得重要,使其事半功倍。
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