污水处理技术工艺

低碳源污水的脱氮除磷技术研究进展

发布日期:2019-04-10 / 发布者:鸿淳环保科技 / 点击:

随着社会经济的快速发展和人民生活水平的提高,用水量的增加逐渐降低了污水处理厂有机质的含量,而磷的含量相对较高。因此,在污水除氮除磷处理中,低碳废水已成为发展的瓶颈。鳕鱼含量的降低使废水的反氮脱磷处理采用生物方法,微生物代谢过程所需的碳源不足,进而影响污水中氮、磷的含量,导致流出的水不符合有关标准。

在碳源不足的前提下,如果氮、磷的排放不达标,污水的排放问题将更加突出。因此,迫切需要开发高效、经济的污水处理技术,以提高污水中氮、磷的去除率。

目前,我国城镇污水处理中氮磷含量较高。在废水脱氮除磷过程中,污泥的去除和反硝化过程需要采用碳源。为了使出水氮磷含量达到标准,需要增加碳源,但成本较高,这将增加污水处理成本。

中国的生活污水是一种非常典型的低碳污水,因此对低碳污水的脱氮除磷技术的研究已成为中国污水处理行业的热点。鉴于此,本文分析了除氮,脱磷等一系列技术和效果,如添加碳源,消除化粪池和磷回收,为低碳污水处理提供了有价值的参考。

1。低碳源污水脱氮除磷技术

1.1补充外来碳源

在处理有机浓度低的生活污水时,大部分污水处理厂都是以补充外部碳源的方式处理,但碳源和药品的增加会大大增加污水处理厂的营运成本。因此,这种方法不能满足低化学投入和节能的目标,也将大大增加经济成本。

在选择其他碳源的过程中,应尽可能选择可溶性或不溶性可生物降解的有机化合物。同时,还必须确保碳源便宜且易于获取。一般来说,溶解性有机碳主要以乙醇、乙酸、葡萄糖等液态形式存在。这些易降解的液体有机物在处理过程中很容易被利用,因此具有很高的氮、磷去除率。

然而,由于甲醇的毒性以及葡萄糖和甲醇价格昂贵,部分污水处理厂生产的醋酸废水具有明显的应用效果。

需要说明的是,虽然在污水处理中添加外源碳的方法可以在一定程度上增强生物除氮和除磷效果,但存在温度影响大,运输困难和甲醇毒性等问题。同时,添加外部碳源的方法将增加运营和管理成本,并逐渐被抛弃。

1.2优化进水方式

好氧区的大部分碳源通过传统的取水方式氧化为二氧化碳,使其在缺氧反硝化阶段无碳源可用。一般来说,进水方式的优化是将原污水中的一部分有机碳用于反硝化过程,以提高反硝化效果。主要包括两种模式,即逐步进水模式和周期性进水方向变化。

采用无氧uct分段摄入法,将氮、磷的去除率控制在75.3左右。周期性地改变进气道方向只需要两个相同的反应堆串联起来,然后作为一级反应堆进行有规律的进气道,改变每个反应堆的周期功能。

1.3取消化粪池

随着我国经济的发展,化粪池的弊端逐渐显现出来。主要体现在以下几个方面:一是经营管理能力差,通常在发生堵塞时要清理,影响周围环境。其次,化粪池的安装将导致土地占用和其他管道布局困难等问题。再次,化粪池会去除一些有机物,减少原污水中的有机碳源,影响污水处理厂的正常运行。

因此,建议废除化粪池,以提高废水的有机组成,最后提高脱氮除磷效果。

1.4磷回收

从污水中采取磷回收措施可以将废磷变成废物。通常,磷回收从提取过程中获取厌氧上清液,并且通过诸如结晶,化学沉淀和离子交换的技术分离上清液中的磷,并将剩余的上清液返回到处理过的结构中。这不仅可以显着降低污水中的磷负荷,还可以用于肥料的生产。

2新技术

2.1同步硝化反硝化

同时硝化和反硝化依赖于好氧反硝化细菌和异养硝化细菌,它们在一个溶解氧浓度梯度较低的单级反应器中具有较低的溶解氧。因此,在处理过程中应限制曝气或实现精确曝气。该工艺的特点与低碳源进水对控制氧化无效、节约电耗的要求相一致。

因此,同步硝化和反硝化在低碳源污水处理中具有广阔的应用前景。

2.2厌氧氨氧化

厌氧氨氧化主要是指细菌在低溶解氧浓度的前提下,通过细胞内代谢,促进亚硝酸盐与氨之间的生物氧化还原反应,从而去除水中的氮。该方法在实际应用过程中具有节省碳源、能耗低、细菌合成少等特点,已引起污水处理厂的重视。

厌氧氨氧化菌主要利用氨和亚硝酸盐的化学反应产生能量,空气中的二氧化碳作为一种碳源不需要添加额外的有机碳源,具有明显的应用价值。

然而,缺点是难以培养和驯化厌氧氨氧化细菌的过程,并且环境要求非常严格。如果可以解决厌氧氨氧化工艺问题,可以在污水处理中广泛推广。

2.3生物除磷

废水生物除磷的关键是聚磷菌,它能在耗氧环境中吸收水中多余的磷,在厌氧环境中释放水中的磷。生物除磷技术取决于聚磷菌的特性,磷被反复吸收,使污水中的磷以聚β-羟基丁酸的形式存在于细菌的增殖中,并在好氧环境下将剩余的污泥分离和排放,最终达到对磷的去除效果。达到除磷的目的。

2.4短程硝化反硝化

在传统理论中,主要依靠硝化细菌和硝化细菌来转化氨氮。如果需要在两种方法之间作出生态选择,需要将硝化细菌转化为污泥中的显性细菌,消除或减少硝化细菌的数量,在硝化阶段充分发挥硝化作用,直接把它倒过来。硝化处理,该方法可显著缩短反硝化反应过程。该工艺在实际应用中能有效地节约能源,比传统工艺减少约40吨的碳源。

3结语

随着我国城市生活用水量的增加,污水排放量也随之增加。低碳源污水是生活污水排放的主要组成部分,其脱氮除磷处理引起了水处理专家的关注。如何提高污水脱氮除磷效果,保证污水达标排放,是当前迫切需要解决的问题。

在低碳能耗和绿色环保的背景下,我国污水处理厂正面临着改造的转折点。脱氮除磷的技术措施应尽可能满足经济节能的要求。其中同步硝化反硝化、厌氧氨氧化、生物除磷和短程硝化反硝化具有能耗低、有机物少的特点,已成为未来污水处理的主要发展方向。

综上所述,无论污水处理厂采用何种技术来提高低碳污水中氮磷去除效果,都要有效掌握工艺运行管理技术,最大限度地发挥技术优势,实现环保目标。

低碳源污水的脱氮除磷技术研究进展

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