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技術資訊>含氮廢水處理:怎么才能降總氮?

2019-11-11
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含氮廢水處理:怎么才能降總氮

近年來,隨著我國城鎮化建設的迅速發展,我國的水環境污染和水體富營養化狀況越來越嚴重,許多湖泊水體已被破壞,嚴重地影響了工農業和漁業生產,阻礙經濟的發展。氮素是造成水體富營養化的主要污染物,對排放的污水中總氮含量的控制尤為重要。

在生物脫氮工藝中,常用A/O工藝、A2/O工藝。

傳統的A/O工藝是厭氧池和好氧池組成,具有池容較小、運行管理方便等優點,但回流液中往往會帶入部分溶解氧,對厭氧區產生一定的影響,對于對于生化性較低的含氮污水來說,會導致總氮處理效果差。

A2/O工藝是又厭氧池、缺氧池及好氧池三個生物處理過程,達到同時去除污水中氮磷的工藝,但在實際過程中,反硝化過程脫氮菌和除磷過程聚磷菌對有機物存在競爭關系,導致同時去除總氮和總磷的效果不佳。因此,一些污水處理廠采用倒置的A2/O工藝。

現有的大多數污水處理系統總氮處理方式為生化處理,對于總氮濃度高的含氮廢水,生化法總氮處理效果不高,同時一些早期建立的污水處理場,只有硝化反應池,沒有反硝化功能,新建反硝化池會增加成本和占地面積的問題。部分污水處理場提高了總氮去除效果后,可能導致出水COD不能達到排放標準。

針對現有技術的不足,湛清環保研發一種經濟高效的總氮處理方法—IDN-BMP高效脫氮富增集成裝備。該技術為包含超細纖維絲生物巢+蒙特利復合桿菌+CFD 仿真模擬+專 利脫氣裝置四部分,能夠更好形成具有特定性能的脫氮體系,并且可以保證各反應過程在各自適宜的條件下發揮脫氮性能。


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在污水總氮處理過程中,超細纖維絲生物巢能夠快速富集大量優質反硝化菌,增強了污水中有機物的氧化分解和氮素的轉化去除,具有耐沖擊能力較強,處理效果好等優點。

投加特定的蒙特利脫氮復合桿菌,使該反硝化細菌在金屬鹽、多胺類物質及有機酸羥胺的共同作用下,實現細胞的快速增殖,能夠在 3d 內充分發揮脫氮微生物的群體效應,提升反硝化,進一步提高整個系統的脫氮速率和系統運行穩定性。

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