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碳氮比废水脱氮技术的新进展
传统的硝化反硝化工艺主要适用于低氨氮废水,但对低碳氮比和高氨氮废水不能达到理想的处理效果。综述了常规脱氮技术和新脱氮技术近五年的进展,以期为低碳氮比废水的处理提供参考。
随着水污染的加剧,我国部分水体和湖泊严重富营养化,生态系统功能严重退化。《水的第10条》发布后,国内大多数污水处理厂对污水中的总氮进行了评估,要求污水处理厂的污水在《城镇污水处理厂污染物排放标准》年达到一级排放标准(GB18918-2002)。然而,目前国内大多数污水处理厂不能达到总氮排放标准。因此,全国各地都进行了新一轮的升级和扩建,以确保总氮符合标准。
从脱氮技术的角度来看,生物脱氮技术是目前污水脱氮处理的一种经济有效的技术。然而,对于碳氮比低的污水,传统工艺无法达到理想的脱氮效果,处理过程耗氧量和能耗大。为了保证污泥浓度高和脱氮效果好,污泥和消化液必须同时回流。同时,为了保证硝化细菌的活性,该工艺的水力停留时间较长,曝气池投资较大,运行成本较高。
在低碳氮废水处理方面,厌氧氨氧化工艺不需要额外的有机碳源,比传统的硝化反硝化反应减少了25%的需氧量,从而降低了降低的投资和运行成本,具有广阔的应用前景。因此,寻求经济有效的低碳氮比废水处理技术具有重要意义。
酸碱度,作为基本污水指标,必然会成为供需热点,这对于E-1312 pH电极,S400-RT33 pH电极等广大制造商来说是一大好处。美国BroadleyJames作为美国BroadleyJamesE-1312的老牌制造商,必将为中国的环境保护带来可观的经济效益。我们生产的pH电极经久耐用,质量可靠,检测准确。广泛应用于各级环保污水监测及污水处理过程中。
针对上述生物脱氮技术问题,结合嘴新国内国外研究成果,阐述了嘴低碳氮比废水技术研究的新进展,以期为废水处理提供参考。
常规脱氮技术进展
1.1传统工艺中优化
污水处理厂进水低碳氮含量导致现有活性污泥系统中总氮去除不完全,影响出水总氮标准。 先,合理分配现有工艺进水的碳源,提高氮源利用率。国内多名学者和工程技术人员通过优化现有工艺进一步提高了碳源利用率。主要措施包括合理控制池内不同区域的溶解氧,调整不同位置的溶解氧水平,防止进水中碳源消耗过快,从而为后续生物脱氮保留足够的碳源。
分段供水或同时在多个点供水,以确保每个分段中的微生物能够充分利用供水中的有效碳源进行脱氮。对于传统的脱氮除磷工艺,碳源需要脱氮除磷,脱氮效率难以保证。因此,一些污水处理厂调整碳源的利用策略,进水中的碳源优先保证脱氮所需的碳源,通过添加化学药剂辅助进水中的磷,节省了生物除磷所需的碳源,进一步提高了脱氮效率
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