延安市一體化污水處理設備*
常規脫氮技術進展
傳統工藝進行優化
污水廠進水碳氮比較低,導致現有活性污泥系統對總氮的去除不*,進而影響出水總氮的達標。首先,需要從現有工藝出發,對進水碳源進行合理分配,提高氮源的利用率。國內多位學者和工程技術人員通過對現有工藝的優化來進一步提升碳源的利用率,主要措施包括合理控制池內不同區域的溶解氧,通過調整不同位置的溶解氧水平,避免進水中的碳源被過快消耗,從而為后續生物脫氮保留足夠的碳源。
對進水進行分段或者多點同時進水,保證各段微生物能充分利用進水中的有效碳源進行反硝化。對于傳統脫氮除磷工藝,碳源既要脫氮又要兼顧除磷,脫氮效率很難得到保證,因此,部分污水廠調整碳源的利用策略,進水的碳源優先保證脫氮所需的碳源,進水中的磷通過添加化學藥劑進行輔助去除,這樣節省了生物除磷所需的碳源,進而提高了脫氮效率。
多工藝組合
通過傳統工藝和生物膜技術的組合工藝,人們可以得到更好的有機物和氨氮的去除效果,多種工藝的組合可以達到較好的耐沖擊負荷能力、提高氧的利用率、降低污泥產量。張國珍通過投加懸浮復合填料的方式對多級A/O進行了改良,結果表明,添加填料后進一步提高了脫氮效果。
HuXiang通過缺氧/厭氧/好氧/預缺氧-MBR來處理低C/N的城市生活污水,結果表明,往缺氧區投加外加碳源后,終NH4-N+、TN去除率分別達到了98.1%、74.9%。吳勇采用多級AO-MBR組合工藝來處理低碳氮比城市污水,通過優化工藝,終系統出水的氨氮、總氮均值分別為1.39mg/L、12.40mg/L,出水能滿足一級A排放標準。
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