脫氮主要影響因素:溶解氧,硝化反應(yīng)過程是以分子氧作為電子終受體的,因此,只有當(dāng)分子氧(溶解氧)存在時才能發(fā)生硝化反應(yīng)。為滿足正常的硝化效果,在活性污泥工藝運行過程中,DO值至少要保持在2mg/L以上,一般為2~3mg/L。當(dāng)DO值較低時,硝化反應(yīng)過程將受到限制,甚至停止。反硝化與硝化在溶解氧的需求方面是一個對立的過程。傳統(tǒng)的反硝化過程需要在嚴格意義上的缺氧環(huán)境下才能發(fā)生,這是因為DO與NO3-都能作為電子受體,存在競爭行為。當(dāng)有DO存在時,不只會抑制微生物對硝酸鹽還原酶的合成及其活性,而且會使反硝化菌優(yōu)先利用 DO作為電子終受體降解有機物。但是,在實際的工藝運行過程中,由于氧傳遞的限制造成污泥絮體內(nèi)部存在部分缺氧環(huán)境,也就是說,曝氣池內(nèi)即使存在一定濃度的DO,反硝化反應(yīng)也有可能發(fā)生。研究表明,在實際活性污泥系統(tǒng)中只需將缺氧池DO控制在0.5mg/L 以下就能夠促使反硝化反應(yīng)的發(fā)生,實現(xiàn)較好的反硝化效果。脫氮技術(shù)的選擇要綜合考慮成本、效果和可持續(xù)性。河北深度脫氮設(shè)備
如何除去污廢水中的磷?常規(guī)的生物處理法通過剩余污泥排放和處理可以從廢水中去除部分磷,一些特殊工藝或經(jīng)過調(diào)整運行方式以后具有除磷功能的普通工藝可以取得較好的除磷效果,具體方法有A/O,A2/O、SBR、氧化溝等。但生物處理法的除磷效果有限,當(dāng)磷的排放標(biāo)準(zhǔn)很高時,往往需要使用化學(xué)除磷或?qū)⑸锓ㄅc化學(xué)除磷結(jié)合起來使用。化學(xué)除磷,化學(xué)除磷是向水中投加化學(xué)藥劑,生成不溶性的磷酸鹽,再利用沉淀、氣浮或過濾等方法將磷從污水中除去。用于化學(xué)除磷的常用藥劑有石灰,鋁鹽和鐵鹽等三大類。北京印染脫氮原理脫氮是一種去除氮氣的過程,常用于鍋爐燃燒器中。
在城市污水處理廠中,超凈脫氮技術(shù)可以有效去除污水中的氮,減少對水環(huán)境的污染,提高出水水質(zhì)。在工業(yè)廢水處理廠中,超凈脫氮技術(shù)可以解決高氮廢水的處理難題,降低對環(huán)境的影響。在農(nóng)田灌溉用水中,超凈脫氮技術(shù)可以減少氮肥對土壤和地下水的污染,保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境。從應(yīng)用范圍角度來看,超凈脫氮技術(shù)具有普遍的適用性和實用性。超凈脫氮技術(shù)不僅可以滿足水體脫氮的嚴格要求,還具有明顯的經(jīng)濟效益。首先,該技術(shù)可以降低水處理成本。相比傳統(tǒng)的化學(xué)脫氮方法,超凈脫氮技術(shù)不需要大量的化學(xué)藥劑投入,減少了運營成本。其次,超凈脫氮技術(shù)可以提高水資源的利用效率。通過脫氮處理,水體中的氮被轉(zhuǎn)化為氮氣釋放到大氣中,實現(xiàn)了氮的循環(huán)利用,減少了對新鮮水資源的需求。此外,超凈脫氮技術(shù)還可以提高水體的可持續(xù)利用性,減少了對環(huán)境的負面影響。從經(jīng)濟效益角度來看,超凈脫氮技術(shù)是一種具有潛力和可行性的水體脫氮方法。
Dephanox工藝,Wanner(1992)初次提出Dephanox雙污泥反硝化脫氮除磷工藝雛形。所謂雙污泥系統(tǒng)就是硝化菌單獨于反硝化除磷菌(DPB)而單獨存在于固定膜生物反應(yīng)器中。該工藝解決了聚磷菌和反硝化菌競爭碳源的問題(參照反硝化除磷原理),同時也巧妙的解決了活性污泥系統(tǒng)培養(yǎng)硝化菌需要的較長SRT這一不利條件。在該工藝中,含DPB回流污泥首先在厭氧池完成釋磷和儲存PHB,經(jīng)過快沉池分離后,富含DPB的污泥超越固定膜反應(yīng)器至缺氧池,含氨氮的上清液直接進入固定膜反應(yīng)器,進行好氧硝化,產(chǎn)生的硝化液流入缺氧池后與DPB污泥接觸,完成反硝化除磷反應(yīng)。由于DPB污泥沒有經(jīng)過好氧池,所以它體內(nèi)的PHB幾乎全用于反硝化吸磷作用。因DPB每吸收1份的正磷酸鹽就需要7份的NO3—-N,故而在污水中N/P低于7時,就意味著缺氧池中硝氮含量不足導(dǎo)致不能徹底除磷,因此需要在缺氧池后增加再曝氣池,從而保證TP的穩(wěn)定達標(biāo)。脫氮技術(shù)的成功應(yīng)用,對于提升水環(huán)境質(zhì)量、保障人民健康具有重要意義。
工藝原理及過程,硝化菌把氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽的過程稱為硝化過程,硝化是一個兩步過程,分別利用了兩類微生物--亞硝酸鹽菌和硝酸鹽菌。這兩類細菌統(tǒng)稱為硝化菌,這些細菌所利用的碳源是CO32-、HCO3-和CO2等無機碳。頭一步由亞硝酸鹽菌把氨氮轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽,第二步由硝酸鹽菌把亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化為硝酸鹽。這兩個反應(yīng)過程都釋放能量,硝化菌就是利用這些能量合成新細胞和維持正常的生命活動,氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮并不是去除氮而是減少了它的需氧量。反硝化過程是反硝化菌異化硝酸鹽的過程,即由硝化菌產(chǎn)生的硝酸鹽和亞硝酸鹽在反硝化菌的作用下,被還原為氮氣后從水中溢出的過程。反硝化過程也分為兩步進行,頭一步由硝酸鹽轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽,第二步由亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化為一氧化氮、氧化二氮和氮氣。同時,反硝化菌利用含碳有機物和部分分硝酸鹽轉(zhuǎn)化為氨氮用于細胞合成,該碳源既可以是污水中的有機碳或細胞體內(nèi)碳源,也可以外部投加。脫氮過程可以提高燃燒效率,減少燃料消耗。河北深度脫氮設(shè)備
合理的脫氮技術(shù)可以提高水體的透明度,改善水景觀。河北深度脫氮設(shè)備
化學(xué)法脫氮在水體中氮濃度較高的情況下不僅具有技術(shù)上的適用性,還具有經(jīng)濟上的可行性。首先,化學(xué)法脫氮相對于其他脫氮方法來說,成本較低。脫氮劑的價格相對較低,且使用量相對較少,可以降低水處理成本。對于水體中氮濃度較高的情況,使用化學(xué)法脫氮可以在經(jīng)濟上更具競爭力。其次,化學(xué)法脫氮具有較高的處理效率,可以在較短的時間內(nèi)達到較高的脫氮效果。這意味著可以減少處理時間和設(shè)備投資,從而降低整體的水處理成本。對于水體中氮濃度較高的情況,化學(xué)法脫氮可以提供更經(jīng)濟高效的解決方案。河北深度脫氮設(shè)備