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wsz-ao一體化地埋式污水處理設備工藝

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所  在  地濰坊市

更新時間:2022-09-09 10:14:17瀏覽次數:256次

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wsz-ao一體化地埋式污水處理設備工藝脫氮和能量自給已成為污水處理的2大目標。傳統的生物脫氮過程在曝氣和混合過程中消耗了能量,在反硝化和pH控制過程中消耗了化學藥劑。而短程脫氮(包括短程硝化和厭氧氨氧化)在能耗和藥耗方面均具有較大的優勢。經過20多年的發展,短程脫氮已成功應用于測流等高氨氮廢水的處理工程中。

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 兩段式工藝亞硝化和厭氧氨氧化反應容易實現優化控制,亞硝化反應器中的異養微生物能夠降解污水中的有機物及其他有毒有害物質,降低對厭氧氨氧化反應的不利影響,因此系統運行崩潰后容易恢復。但是亞硝化段中亞硝酸鹽累積易產生FNA抑制,且由于要將亞硝化速率和厭氧氨氧化速率進行匹配,所以系統的設計較為復雜。



3.1溫度

 生物硝化反應在540℃均可進行,但15℃為分界點。溫度高于15℃時,AOB的生長速度高于NOBAOB的小泥齡小于NOB的小泥齡,并且隨著溫度的升高,二者的差值將增加,所以高溫有利于AOB的生長。在25℃以上控制泥齡,可以有效地選擇NOB。目前的工程實例通常將亞硝化過程的溫度控制在3035℃。


  


多數研究認為,AAOB的理想溫度條件為3040℃,但是自然條件下在溫度較低時也可以進行穩定的厭氧氨氧化反應,RYSGAARD等指出在-1.3℃時,北極海底沉積物中的AAOB菌仍具有活性。低溫條件下反應器中的AAOB菌的活性一直受到關注,一些研究結果表明,在亞硝化-厭氧氨氧化工藝系統中,溫度降到20℃以下后都測定發現了AAOB菌的活性,有些研究顯示,在10℃甚至更低溫度都有可能存在穩定的厭氧氨氧化反應。但是也有研究指出,當溫度降低到15℃時,生物膜反應器內開始積累NO2-,表明AAOB菌的活性受到了抑制。



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