反硝化除磷技术分析及展望.pdf

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11,V。I.28 皿卜——————————————————————————一20 N。.11亿学与生物互程 doi:10.3969/j.issn.1672—5425.2011.11.003 反硝化除磷技术分析及展望 邴帅。赵 萌 (昆明理工大学建筑工程学院,云南昆明650500) 摘 要:‘目前水体富营养化情况相当严重,其主要原因是磷含量的增加,因此废水的除磷技术十分重要。反硝化除 磷技术利用厌氧、缺氧交替的环境,通过反硝化聚磷茵的作用,同时完成过量吸磷和反硝化过程,应用前景广阔。简述了 反硝化除磷技术的机理,介绍了单污泥系统反硝化除磷工艺(BCFS工艺)及双污泥系统反硝化除磷工艺(A2N工艺、 DEPHANOX工艺),探讨了反硝化除磷工艺的影响因素,将其与传统除磷技术进行了比较,并对其发展进行了展望。 关键词:反硝化除磷技术;发展;展望;污泥回流 中图分类号:X703.1 文献标识码:A 文章编号:1672—5425(2011)11一0010—04 氮(N)、磷(P)是动植物生长所必需的营养元素, 2反硝化除磷工艺 但在水中含量过多会引起水体富营养化FI,2]。化肥、 农药和含磷洗涤剂的大量使用导致水体富营养化问题 2.1 单污泥系统反硝化除磷工艺 日益严重[3~5],而控制富营养化程度的关键在于控制 单污泥系统反硝化除磷工艺BCFS工艺m~1目由 水体中磷的含量[6],因此,废水的除磷技术十分重要, 荷兰Delft大学的Mark教授开发,工艺流程如图1所 其中高效生物除磷技术是目前国内外研究的热点。 示。 20世纪90年代初,Kuba等[71陆续报道了缺氧吸 磷现象,微生物以Nof作为最终的电子受体进行反 硝化吸磷反应,而不是将其作为限制除磷的因素。由 此发展出反硝化除磷技术,利用厌氧、缺氧交替的环境 来代替传统的厌氧、好氧环境,驯化培养出一种以硝酸 根作为最终电子受体的反硝化聚磷菌(DPB)作为优势 菌群,通过DPB的代谢作用,一碳两用的同时,完成过 图1BCFS工艺流程 量吸磷和反硝化过程,从而达到脱氮除磷的目的[8’9]。 Fig.1ProcessflowofBCFS 作者在此介绍了反硝化除磷技术的研究进展,并对其 of town 发展进行了展望。 与UCT(Universitycape process)工艺相 比,BCFS工艺增加了两个反应池:一个设置在UCT 1反硝化除磷机理 工艺的厌氧池和缺氧池之间。在此反应池中,回流污 泥与混合液充分混合,吸附污水中残留的COD,抑制 研究证实[10~”]:DPB能在缺氧的环境条件下摄 磷。这种微生物能够利用O。或N0f作为电子受体,丝状菌生长,防止污泥膨胀;另一个增设在UCT工艺 的缺氧池与好氧池之间,以形成低氧环境,获得同时硝 其生物代谢作用与传统A/O法的聚磷菌(PA0)相 化反硝化的效果,保证出水中的总氮浓度较低。且为 似,但氧化细胞内贮存PHB时的电子受体不同,PAO

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