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第4章 生物脱氮除磷工艺
结晶法除磷原理 形成难溶的磷酸铵镁(MAP) 磷酸铵镁晶体(分子式:MgNH4PO4.6H2O)又称鸟粪石(struvite),是一种白色结晶,比重为1.7,在碱性条件下呈高度不溶性。 反应式如下: PO43-+ Mg2++NH4++6H2O → MgNH4PO4.6H2O [PO43-][ Mg2+][ NH4+]=K1 按溶度积原理,当离子浓度积 K1 KSP1(KSP1为磷酸铵镁标准溶度积),则磷酸铵镁晶体析出; 对于MAP结晶来说,主要依赖两个参数: (1)反应器中PO43-、 Mg2+、 NH4+的浓度和比例; (2)反应器中污水的pH。 在污水中,存在着复杂的离子平衡体系,溶解性磷酸盐可能以PO43-、H PO42-、H2 PO4-、 H3PO4等形式共同存在,各部分所占比例与pH有关。当pH升高,PO43-所占比例增大,而PO43-才是有效离子。因此,提高pH是结晶法除磷的关键因素之一。 提高 pH的方法 一般通过加碱或曝气的方法来提高污水的PH值。 曝气法:向水中通空气将CO2从水中解析出来以提高PH,可以达到结晶除磷的目的,对厌氧消化污泥上清液,通过曝气可以使PH从7.9升高到8.3~8.6。一般可提高到8.2~8.6之间。 污水中结晶的形成可以分成两步,即晶核形成(成核)与晶体生长。 成核就是在水中产生晶体析出,生长就是离子不断传输到晶核表面定向成晶格而使晶体不断长大(称为造粒)。 离子浓度及其比例的影响 对于MAP结晶,NH4+、Mg2+、PO43-的去除按化学计量关系为1:1:1,但为了达到较高的除磷效率, NH4+、Mg2+需要过剩,因此,除了PH外, NH4+浓度、Mg与P的摩尔比对除磷效率具有决定性影响。 按Mg与P的摩尔比为1.3投加Mg盐,同时控制PH 在8.5~9.0范围,当进水P=61mg/L,去除率达94%,晶体中struvite占90%以上。 反应时间、水力条件对晶体形成的影响 试验发现,在曝气搅动的反应器内,结晶在一分钟内能迅速成核,晶体尺寸为0.1mm,曝气60min 长到0.8mm,曝气180min晶体长到3mm,反应时间越长,则结晶体生长越大。 在无搅动的静止条件下,MAP 结晶的自然形成需几天时间,而在有空气搅动或循环搅动的条件下,成核可在瞬间完成。反应器中的流化条件利于结晶聚结。 投加晶种对结晶的影响 在反应器中投加晶种可以加快晶体成核速度,使其结晶于晶种表面,同时有利于晶体与水的分离,减少因晶粒微细所造成地随出水流失,以提高除 P效率与回收率。 作为晶种的材料一般选择细石英砂、氧化镁等矿物颗粒、晶体破碎后的颗粒。 可持续的脱氮除磷 * 第4章 生物脱氮除磷工艺 4.1 连续流活性污泥生物脱氮工艺 4.2 连续流活性污泥生物除磷工艺 4.3 连续流活性污泥同步生物脱氮除磷工艺 4.4 间歇式活性污泥生物脱氮除磷工艺 4.5 生物膜法脱氮工艺 4.6 人工湿地 4.1 连续流活性污泥生物脱氮工艺 Barth三段(三级)生物脱氮工艺 两级硝化/反硝化(O/A) 前置反硝化( A/O)生物脱氮工艺 多点进水多缺氧池脱氮工艺 BABE工艺 短程硝化-反硝化工艺 厌氧氨氧化工艺 (1)Barth三段(三级)生物脱氮工艺 (2)O/A两级活性污泥法脱氮工艺 (3) A/O (缺氧——好氧)(工艺) ——又称“前置式反硝化生物脱氮系统” (4)多点进水多缺氧池脱氮工艺(1) 沉淀 多点进水 回流污泥 不设置内回流 缺 氧 好 氧 缺 氧 好 氧 缺 氧 好 氧 缺 氧 好 氧 0.1 0.3 0.2 0.4 (5)多点进水多缺氧池脱氮工艺(2) 好 氧 缺 氧 好 氧 缺 氧 好 氧 缺 氧 沉淀 多点进水 回流污泥 不设置内回流 (6)BABE工艺 BABE 污泥消化 曝气池 提高硝化菌的浓度 污水厂升级改造 Influent Q= 43215 m3/d Anoxic tank 680 m3 Return sludge line Aeration tanks 5320 m3 Effluent Sludge compartment 1650 m3 Settler Excess sludge BABE Recirculation 消化液 Aerobic 500 m3 Anoxic 350 m3 利用 BABE 工艺改造污水厂(Walcheren) 4.2 连续流活性污泥生物除磷工艺 A/O(厌氧-好氧)生物
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