污水处理技术工艺

低碳源污水脱氮除磷技术研究进展

发布日期:2019-08-31 / 发布者:鸿淳环保科技 / 点击:

随着社会经济的迅速发展和人民生活水平的提高,用水量的增加使污水处理厂有机物含量逐渐下降,磷含量较高,是污水脱氮除磷处理中发展的瓶颈。

COD含量的降低使得污水源在生物法去除氮磷过程中缺乏碳源,影响了出水中的氮和磷含量,导致出水不符合相关标准。

在碳源不足的前提下,氮磷不达标的污水排放问题将更加突出。因此,发展高效、经济的污水处理技术,提高氮、磷的去除率是迫切需要的。

目前,我国城镇污水处理中氮、磷含量较高。在污水的脱氮和脱磷处理中,污泥的脱磷和脱氮过程都需要利用碳源才能用水。氮含量和磷含量符合标准。需要增加额外的碳源,但成本较高,使用这种方法会增加污水处理的成本。

我国生活污水是一种典型的低碳源污水,目前我国污水处理厂脱氮除磷技术的研究已成为我国污水处理行业的热点。针对这一问题,分析了添加碳源、取消化粪池和磷回收等一系列技术和效果,为低碳源污水处理提供了有价值的参考。

01低碳污水的脱氮除磷技术

1.1补充外部碳源

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。

在选择额外碳源的过程中,有关人员应尽可能多地选择可溶性或难溶生物可降解有机物,同时保证碳源廉价易得。一般来说,溶解有机碳主要以乙醇、乙酸、葡萄糖等液体形式存在。这些有机物易降解液体,易于处理,具有较高的脱氮除磷率。

然而,由于甲醇的一定毒性和葡萄糖和甲醇的高价格,一些污水处理厂在污水处理中使用化学醋酸废液,具有明显的应用效果。

值得注意的是,虽然在污水处理中添加额外的碳源可以在一定程度上提高生物脱氮除磷效果,但仍存在温度、运输困难、甲醇毒性等问题。同时,增加额外碳源的方式会增加运营和管理成本,因此将逐渐被废弃。

1.2优化供水方式

大部分碳源在好氧阶段通过传统的进水方式氧化成二氧化碳,使得它们在缺氧反硝化阶段没有碳源可用.. 一般来说,进水方式的优化是将原水污水中含有的一部分有机碳应用于反硝化过程,从而提高反硝化效果,包括两种主要方式,即分段进水,定期改变进水方向。

优化的进水方法是采用缺氧后UCT分级进水工艺,使氮,磷去除率保持在75.3%左右。进水方向的周期性变化仅需要两个相同的反应器串联连接,然后用作定期进水的第一级反应器,改变每个反应器的周期性功能。

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。主要体现在以下几个方面:一是经营管理能力不好,平时有堵塞要清理,影响周围环境。其次,化粪池的安装会导致占地等管线布置困难。第三,化粪池可以去除部分有机物,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,建议采用可消化的污水池,以改善污水中的有机成分,最终提高脱氮除磷的效果。

1.4 磷回收

污水中采用磷回收措施,使污水中的磷变废为宝。一般地,在萃取过程中,磷的回收利用来自厌氧池的上清液,清液中的磷通过结晶技术、化学沉淀和离子交换等分离,剩余的上清液返回处理结构。本发明既能显著降低污水中的磷负荷,又能在化肥生产中使用磷元素。

02 新技术

2.1同时硝化和反硝化

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,它们在一个具有溶解氧浓度梯度的单级反应器中具有较低的溶解氧。因此,在处理过程中必须限制或实现精确的曝气。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在细菌的溶解氧浓度低的前提下,亚硝酸盐与氨的还原反应,使氮气从水中去除。该方法具有节约碳源、节约能耗、在实际应用过程中细菌合成少的特点。

厌氧氨氧化细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碳细菌不需要添加额外的有机碳源,具有明显的应用价值。

但缺点是厌氧氨氧化菌的培养驯化过程比较困难,对环境要求非常严格。如果能解决厌氧氨氧化工艺的问题,可以在废水处理中得到广泛推广。

2.3 生物除磷

从污水中去除生物除磷的关键是多磷酸盐细菌,它可以在耗氧环境中从水中过量吸收磷,如果在厌氧环境中则在水中释放磷。生物除磷技术依赖于多磷酸盐细菌的特性,磷被反复吸入和排出,污水中的磷以增殖细菌中的聚β-羟基丁酸的形式存在,剩余的污染物被分离出来并在有氧环境中排出。泥最终最终会去除磷。

2.4短程硝化和反硝化

在传统理论中,它主要依靠两种微生物,亚硝化细菌和硝化细菌转化氨氮。如果有必要对这两种方法进行生态选择,就必须将亚硝化细菌转化为污泥中的优势菌,消除或减少硝化细菌的数量,在亚硝化阶段充分发挥硝化作用,然后直接进行。反硝化治疗。该方法可以显着缩短反硝化反应的进程。与传统工艺相比,该工艺可以在实际应用中有效地节省能源并减少约40%的碳源。

03 结 语

随着我国生活用水量的增加,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。脱氮除磷处理已引起水处理专家的关注。最紧迫的任务是提高脱氮除磷效果,确保污水排放达标。

在低碳能源消耗和绿色环保的背景下,我国污水处理厂正面临升级改造的转折点。采用的脱氮除磷技术应尽可能满足节约能源的要求。其中同步硝化脱氮、厌氧氨氧化、生物除磷、短程硝化脱氮等因其能耗低、有机物含量低,是今后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源污水的脱氮除磷效果,需要有效掌握工艺操作管理技术,最大限度地提高工艺的优势,实现绿色环保的目的。

低碳源污水脱氮除磷技术研究进展

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