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三、生物脱氮、除磷工艺 2.改良Bardenpho工艺 * 1 1 三、生物脱氮、除磷工艺 2.改良Bardenpho工艺 流程由厌氧---缺氧---好氧---缺氧---好氧 五段组成,第二个缺氧段利用好氧段产生的硝酸盐作为电子受体,利用剩余碳源或内碳源作为电子供体进一步提高反硝化效果,最后好氧段主要用于剩余氮气的吹脱。 * 1 1 三、生物脱氮、除磷工艺 2.改良Bardenpho工艺 因为系统脱氮效果好,通过回流污泥进入厌氧池的硝酸盐量较少,对污泥的释磷反应影响小,从而使整个系统达到较好的脱氮除磷效果。 但本工艺流程较为复杂,投资和运行成本较高。 * 1 1 三、生物脱氮、除磷工艺 3.UCT及改良UCT工艺 3.1 UCT工艺 * 1 1 三、生物脱氮、除磷工艺 3.UCT及改良UCT工艺 3.1 UCT工艺 UCT工艺的基本思想是减少回流 污泥中的硝酸盐对厌氧区的影响,所以与不同的是,UCT工艺的回流污泥是回到缺氧区而不是厌氧区,从缺氧区出来的混合液硝酸盐含量很低,回流到厌氧区后为污泥的释磷反应提供了最佳的条件。由于混合液悬浮固体浓度较低,厌氧区停留时间较长。 * 1 1 三、生物脱氮、除磷工艺 3.UCT及改良UCT工艺 3.2 改良UCT工艺 * 1 1 三、生物脱氮、除磷工艺 3.UCT及改良UCT工艺 3.2 改良UCT工艺 改良UCT工艺中污泥回流到相分隔的第一缺氧区,不与混合液回流到第二缺氧区的硝酸盐混合,第一缺氧区主要对回流污泥中硝酸盐反硝化,第二缺氧区是系统的主要反硝化区。 * 1 1 保护环境从我做起 从现在做起! * 1 1 * 河北省污染治理设施运营培训中心 河北省污染治理设施运营培训中心 河北省污染治理设施运营培训中心 HBYYPX 污水生物脱氮除磷技术 * 1 1 主要内容 生物脱氮的原理、工艺; 生物除磷的机理、工艺控制、工艺; 生物脱氮除磷工艺。 * 1 1 一、生物脱氮除磷技术 在江、河、湖、海中,氮、磷能够使植物大量繁殖,导致水体富营养化。而水体中大部分氮、磷来自污水,因此,从污水中去除氮、磷的要求日益迫切。生物脱氮除磷工艺能够完全部或部分解决这个问题,有时需要与化学处理工艺相结合。 * 1 1 (一)生物脱氮原理 污水中的总氮通过以下3个途径被脱出: 1.氨化反应 有机氮化合物在氨化菌的作用下,分解、转化为氨态氮。 例如氨基酸(RCHNH2COOH)的分解。 RCHNH2COOH+ O2 RCOOH+CO2+NH3 * 1 1 (一)生物脱氮原理 污水中的总氮通过以下3个途径被脱出: 2.硝化作用 在硝化菌的作用下,氨态氮进一步分解氧化。首先,在亚硝酸菌的作用下,氨(NH4)转化为亚硝酸氮: NH4++3O2 2NO2-+2H2O +4H+ 在这之后,亚硝酸氮在硝化菌的作用下进一步转化为硝酸氮: 2NO2ˉ+ O2 2NO3- * 1 1 (一)生物脱氮原理 污水中的总氮通过以下3个途径被脱出: 3.反硝化作用 反硝化反应是指硝酸氮(NO3ˉ -N)和亚硝酸盐氮(NO3ˉ-N)在反硝化菌的作用下,被还原成气态氮(N2)的过程。 反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌,在缺氧条件下,以硝酸氮为电子受体,以有机底物(碳源)为电子供体。 * 1 1 (二)生物脱氮工艺 1.传统生物脱氮工艺 1.1三段生物脱氮工艺 * 1 1 (二)生物脱氮工艺 1.1三段生物脱氮工艺 该工艺有机物氧化、硝化及反硝化段独立开来,每一部分都有其自己的沉淀池和各自独立的污泥回流系统。使除碳、硝化和反硝化在各自的反应器中 进行,并分别控制在适宜的条件下运行,处理效率高。 由于反硝化段设置在有机物氧化和硝化段之后,主要靠内源呼吸碳源进行反硝化,效率很低,所以必须在反硝化段投加碳源来保证高效稳定的反硝化反应。 * 1 1 (二)生物脱氮工艺 1.2二段生物脱氮工艺 随着对硝化反应机理认识的加深,将有机物氧化和硝化合并成一个系统以简化工艺,从而形成二段生物脱氛工艺。 * 1 1 (二)生物脱氮工艺 1.2二段生物脱氮工艺 各段同样有其自己的沉淀及污泥回流系统。除碳和硝化作用在一个反应器中进行时,设计的污泥负荷要低,水力停留时间和泥龄要长,否则,硝化作用要降低,在反硝化段仍需要外加碳源来维持反硝化的顺利进行。 * 1 1 (二)生物脱氮工艺 2.前置缺氧一好氧生
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