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时间:2020-03-10
《污水生物脱氮除磷工艺的现状与发展_肖文涛.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、59污水生物脱氮除磷工艺的现状与发展肖文涛(辽宁省环境工程评估审核中心,辽宁沈阳110036)摘要:阐述了污水生物脱氮除磷的机理,并按空间和时间顺序介绍了一些经典的脱氮除磷工艺,对其发展趋势作了展望。通过对除磷机理及工艺的介绍和分析,提出应加深对生物除磷机理的研究,从微生物的角度进行工艺调控。关键词:生物脱氮除磷;富营养化;工艺;发展趋势Abstract:Mechanismofwastewaterbiologicalnitrogenandphosphorusremovalwasdiscussed.Someofthetraditionalnitrogenandphos
2、phorusremovalprocesseswereintroducedaccordingtotheorderofspaceandtime.Meanwhilethefuturedevelopmenttrendsinthisfieldwereprospected.Basedontheintroductionofprocess,itwasputforwardthatmechanismofbiologicalphosphorusremovalshouldbedeepened,andmorefocuswouldbeonthemicrobialcontroltechnolog
3、y.Keywords:biologicalnitrogenandphosphorusremoval;eutrophication;technology;trends中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1674-1021(2010)11-0059-041引言为氨态氮的基础上,利用硝化菌和反硝化菌的作用,在好氧条件下将氨氮通过反硝化作用转化为[1]当今,能源问题已引起人们的广泛关注,水资亚硝态氮、硝态氮。在缺氧条件下通过反硝化作源是人类生产,生活不可缺少的自然资源,是生态环境用将硝氮转化为氮气,达到从废水中脱氮的目重要要素之一。随着废水排放总量的增加,化肥、合成
4、洗的。废水中氮的去除还包括靠微生物的同化作用涤剂及农药的广泛使用,水体中的营养物质浓度不断升将氮转化为细胞原生质成分。主要过程如下:氨[2]高,而氮、磷是引起水体富营养化的主要原因之一。常化作用是有机氮在氨化菌的作用下转化为氨氮。规的生化处理工艺可以有效降低污水的BOD5和硝化作用是在硝化菌的作用下进一步转化为硝SS,但对污水中同时存在的N,P等营养物只能去酸盐氮。其中亚硝酸菌和硝酸菌为好氧自养菌,以[3]除10%~20%,大量含磷污水直接排入水体,因此+-无机碳化合物为碳源,从NH4或NO2的氧化反应需要更加稳定、经济、高效的脱氮除磷运行工艺。[5]中获取能量。其
5、中硝化的最佳温度在纯培养中为目前,污水的生物处理具有时变性、非线性和复[4]25~35℃,在土壤中为30~40℃,最佳pH值偏碱性。杂性等特点,这使得污水处理厂的运行和控制非反硝化作用是反硝化菌(大多数是异养型兼性厌氧常复杂。近年来国内外学者不断致力于生物法脱氮2菌,DO<0.5mg/L)在缺氧的条件下,以硝酸盐氮为电除磷工艺的研究,典型代表有A/O,A/O,UCT,五段子受体,以有机物为电子供体进行厌氧呼吸,将硝酸Bardenpho,Phostrip等。但传统的脱氮除磷工艺存在-着诸多弊端,许多工艺的革新单从工程的角度改变盐氮还原为N2或NO2,同时降解有机物。反
6、硝化最适宜温度为20~40℃。但近年来一些研究人员在研参数,缺少对系统内生物因素的深入研究,未能从微究中观察到一些超出传统生物脱氮理论的新现象。生物的角度调控工艺。本文对现有的生物脱氮除磷工艺进行了系统的介绍和分析,并对今后的发展方比如将好氧硝化过程控制在亚硝酸盐阶段,然后在[6-7]向作了展望。缺氧条件下直接反硝化的亚硝酸型生物脱氮;在一定的条件下,硝化和反硝化可以在同一个反应2生物脱氮除磷机理[8]器内同时完成硝化和反硝化、异养硝化、厌氧氨2.1生物脱氮机理[9]氧化等。这些现象可以从微环境理论和生物学角污水生物脱氮的基本原理就是在将有机氮转化度进行解释。收稿日
7、期:2010-10-20;修订日期:2010-11-10。作者简介:肖文涛,男,1982年生,主要从事环境影响技术评估工作。环境保护与循环经济602.2生物除磷机理首先回流污泥和10%的污水进入厌氧/缺氧池进行磷在自然界以2种状态存在:可溶态或颗粒态。反硝化以去除回流污泥中的硝酸盐。90%的污水进所谓的除磷就是把水中溶解性磷转化为颗粒性磷,入厌氧区与回流污泥混合,在兼性厌氧发酵菌的作达到磷水分离的目的。当前,普遍认可的生物除磷原用下将部分易生物降解的大分子有机物转化为理是聚合磷酸盐累积微生物聚磷菌(Poly-PhosphateVFA;聚磷菌释磷,同时吸收VFA以
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