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传统生物脱氮将氨氧化为xiao酸后,再进行缺氧反硝化。但实际上从氮的微生物转化过程来看,氨被氧化成xiao酸是由两类独立的xi菌催化完成的,因此,在合适的条件下,氨的氧化可以终止在亚xiao酸盐阶段,即短程硝化。
短程反硝化就是反硝化菌在有机碳源作用下发生的 NO2--N 的异养反硝化,在不考虑生物同化作用的情况下,氮的转化过程可用下式表示:在不考虑生物同化耗碳的情况下,短程反硝化 1mg NO2-N 需要 1.71mg BOD,污水处理设备销售,比传统生物脱氮方式节省 40%的碳耗。
因此,理论上认为短程硝化反硝化是较适合低碳源污水生物脱氮需求的种技术。但是,普遍认为将生物硝化过程控制在亚硝化阶段是比较困难的,因为亚xiao酸盐氧化菌(NOB)比氨氧化菌(AOB)具有更高的基质利用速率。
近年,大量学者研究发现通过调控温度、溶解氧、p H以及污泥龄SRT等运行参数,可以促进短程硝化反硝化过程的进行:
①温度 T:氨氧化菌和亚xiao酸盐氧化菌生长的适合温度范围不同,低于 15℃或高于 30℃都能实现亚xiao酸盐的积累。
② 溶解氧 DO:研究表明氨氧化菌的氧饱和常数为 0.2~0.4mg·L-1、而亚xiao酸盐氧化菌为 1.2~1.5mg·L-1。因此,在低 DO 条件下,氨氧化菌对氧的利用率比亚xiao酸盐氧化菌高,增值速率也更快,通过淘汰亚xiao酸盐氧化菌实现亚xiao酸盐的积累。
③p H 值:研究发现氨氧化菌和亚xiao酸盐氧化菌适宜生长的 pH 不同。就氨氧化菌而言,p H 为 7.4~8.3 时生长速率较高,p H 为 8 左右达到适合。而亚xiao酸盐氧化菌,污水处理设备,p H 为 7.0 时生长速率达到适合。因此,控制 p H 可以实现亚xiao酸盐的积累。
④污泥龄 SRT:研究发现氨氧化菌的倍增时间比亚xiao酸盐氧化菌短,通过控制 SRT 可以逐渐富集氨氧化菌而淘汰亚xiao酸盐氧化菌,实现亚xiao酸盐的积累。
目前,荷兰 Delft 工业大学开发的 Sharon 工艺(Single reactor for high activity ammonia removal over nitrite)、比利时 Gent 大学提出 OLAND 工艺等,都是典型的短程生物脱氮工艺技术。前者,通过调控温度和 p H,获得了好的亚硝化效果;后者调控 DO,实现了氨氮的部分亚硝化以及亚xiao酸盐的自养脱氮。
有学者通过控制温度(30℃)和 DO(低于 0.5mg/L),在 MBR 系统中成功启动高 NH4+-N(70-300mg/L)废水的亚硝化转化和亚xiao酸盐的积累。
污水处理水解酸化工艺设计要兼顾经济稳定
从目前运行来看,水解酸化池抗冲击负荷能力强,在进水COD为1110mg/l时,仍能保证出水在233mg/l,能起到非常好的缓冲作用;水解酸化池水力停留时间短,养殖场污水处理设备,土建费用较低,而且运行费用低,无任何电耗,污泥水解率高,减少脱水机运行时间,降低能耗,因此水解酸化池的稳定性和经济性要远远超过其他预处理工艺。
污水处理水解酸化工艺设计要兼顾经济稳定
(1)水解酸化池COD平均去除率为57.62%,BOD5去除率为51.64%,SS去除率为85.9%,氨氮去除率为32.13%,平顶山污水处理设备,总磷去除率为62.01%,B/C有一定程度的提高,降低后续工艺的能耗,同时对污泥还有一定的水解作用,因此能达到良好的强化预处理作用。
(2)水解酸化池有较高的稳定性,抗冲击负荷能力强,保证后续工艺的稳定性。而且运行成本低,值得进一步推广应用。
(3)水解酸化池对氨氮有一定的去除效果,去除率平均在32.13%,可能存在厌氧氨氧化的现象,但需要进一步的研究分析。
(4)在工程放大问题上,水解酸化池如何提供良好的布水方式以及排泥方式,还需要进一步的工程验证和模拟试验研究。
(5)水力停留时间对水解酸化池的影响明显,需进一步的对水解酸化池的水力停留时间进行深入细致的研究,以期确定适合的水力停留时间。
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福建碧蓝环保股份公司(成立于2015年),前身为泉州市碧蓝环保科技有限公司成立于2010年,位于国家大学科技园福建园区 内,系专业的污水处理公司。公司以膜分离技术为平台,不断在各个领域取得应用上的突破,尤其在电镀、印染、冶金、电子等行业应用上取得了相当的成绩,研发成果已服务应用于100多个大中型企业,创造了较好的社会效益、环境效益和经济效益。
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