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一体化污水处理设备污水脱氮工艺
时间:2020-08-24 点击次数:25

食品一体化污水处理设备有机负荷高,波动性大,常规生物膜法处理工艺复杂且成本较高.采用加入玄武岩纤维(BF)填料及生物处理剂(SE-2)的新型生物接触氧化处理工艺,在日本株式会社Mizkan Holdings美浓加茂工厂开展食品一体化污水处理设备处理试验评价.试验结果表明:该新型工艺中BF填料可形成球形“生物巢”,在较低DO(0.5 mg/L左右)条件下可实现COD、TN和TP的稳定去除,出水质量浓度分别在20,10,1 mg/L以下,去除率均达到95%以上,满足排放要求.与原工艺相比,该工艺的剩余污泥产量可减少20%以上,整体处理费用降低10% ~ 30%.该工艺具有一定的应用和推广价值.



 厌氧氨氧化技术因其节省曝气能耗和有机碳源等突出优势,被认为是迄今为止最经济高效的污水脱氮工艺.然而该技术尚未实现主流城市污水处理的工程化应用,其瓶颈在于厌氧氨氧化所需基质亚硝酸盐(NO2-)难以稳定获取.目前普遍采用的短程硝化方法在主流条件下难以维持稳定的NO2-积累.短程反硝化是指将一体化污水处理设备中的硝酸盐还原为亚硝酸盐(NO3-→NO2-)的过程.短程反硝化技术具有长期稳定的NO2-积累特性,反应速率快,节省有机碳源,是为厌氧氨氧化菌提供底物NO2-的新途径.基于此,本研究通过中试规模试验研究验证短程反硝化为厌氧氨氧化提供底物NO2-的可行性.


结果表明,接种的城市污水处理厂剩余污泥具有一定的短程反硝化潜势,以城市污水及其硝化液为进水,通过对进水比例和水力停留时间(hydraulic retention time,HRT)等参数进行调控,成功启动了短程反硝化系统.长期试验结果表明,短程反硝化产生NO2-的性能逐渐提高,NO3-还原为NO2-的转化率(nitrate translation rate,NTR)高于75%,且在低温(13.7~16.2℃)条件下仍具有较高的产亚硝酸盐性能,低温阶段平均NTR可达62.3%.本研究为解决城市污水厌氧氨氧化脱氮过程底物NO2-难以稳定获取的问题提供了思路和方法,对短程反硝化耦合厌氧氨氧化技术在城市污水处理领域的推广应用具有重要意义和研究价值.



一体化污水处理设备综述近年来电化学氧化技术在纺织工业一体化污水处理设备、制革一体化污水处理设备、石油化工一体化污水处理设备、造纸工业一体化污水处理设备及其它食品、医药等实际工业一体化污水处理设备处理中的应用进展,为采用电化学氧化技术处理类似工业一体化污水处理设备时选取更佳的运行条件提供参考;并提出开发低成本电极材料、提高规模化应用、减少有毒副产物的生成以及电化学与常规工艺组合运行将是未来研究的重要方向.



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