生物脱氮处理城市污水初探
CASS生物脱氮原理及其在城市污水处理厂的应用研究
3 .主反应 区。通过控 制主反应 区 的曝气强 度 , 主反应 使 缺 氧状 态 , 溶解 氧 向污泥 絮体 内的传递 受 到限制 而硝态 氮 由 污泥 内向主 体溶液 的传 递不 受 限制 , 而使 主反应 区 中同时 从 发 生有机污 染物 的降解 以及 同步 硝化和反 硝化作用 。在 主反 应区, 聚磷 菌除 了吸 收、 用 污水 中的可 生物 降解 有机 物外 , 利
及磷 的富集吸收 , 从而达 到脱 氮除磷 的功效。 耗 氧 45 g 消耗 碱度 为 71g( C C ) . , 7 . 4 以 a O 计 。反硝化通 过反 1 .选择 区。污水进 入厌氧状 态的选择 区 , 没有硝 态氮 硝化菌 利用亚 硝酸盐 和硝酸盐 中的 N N +被还 原为 N ) 在 3 和 5( :
实际证 明 , A S 艺具有 良 的 生物脱 氮功能 , CS工 好 是城 市污水处理厂控制 氮、 等营养物进入 水体 的重要 途径 。 磷
关键词 : 污水 处 理 厂 ; 物 脱 氮 ; A S工 艺 生 CS
中图分 类号 : 7 3 X 0
文献标识码 : A
文章编 号 :0 9 2 q 2 1 1 — 0 7 0 1 0 — 3 4( 0 0) 6 0 8 — 2
存 在 的条件下 , 细菌将溶 解性 B D转化成低 分子有机 物 作 为 能 量 代谢 中 的 电 子受 体 , 作 为 受氢 体 生 成 HO和 兼性 O O一 (F , V A)生物 聚磷菌优 先吸附 这些低分 子有机 物 , 并将 其 同化 O 碱 度 , H一 有机 物作 为碳源及 电子 供体 提供能 量并得 到氧化
此 外还 可吸 收周 围环境 中的溶 解磷 , 以聚磷 的形式 在体 内 并
《SBR工艺生物脱氮及外加碳源效果研究》范文
《SBR工艺生物脱氮及外加碳源效果研究》篇一一、引言随着工业和城市化的快速发展,水体富营养化问题日益严重,其中氮污染成为水环境治理的重要难题。
SBR(Sequencing Batch Reactor,序批式活性污泥法)工艺作为一种高效的污水处理技术,具有操作灵活、适应性强等优点,广泛应用于污水处理领域。
生物脱氮作为SBR工艺的重要环节,其效果直接影响到出水水质。
同时,外加碳源作为一种强化生物脱氮的手段,也被广泛研究。
本文旨在研究SBR工艺生物脱氮及外加碳源的效果,为实际工程应用提供理论依据。
二、SBR工艺生物脱氮原理及研究现状SBR工艺是一种按间歇方式运行的处理工艺,通过周期性改变反应条件,实现污水的高效处理。
生物脱氮是SBR工艺的核心环节,主要通过硝化与反硝化作用实现。
硝化作用由自养型好氧菌完成,将氨氮氧化为硝酸盐;反硝化作用由异养型厌氧菌完成,将硝酸盐还原为氮气。
两者结合,实现生物脱氮的目的。
近年来,SBR工艺生物脱氮的研究主要集中在优化运行参数、提高脱氮效率等方面。
然而,在实际应用中,由于进水氮负荷、水温、pH值等因素的影响,SBR工艺的生物脱氮效果往往难以达到预期。
因此,有必要研究外加碳源对SBR工艺生物脱氮的影响。
三、外加碳源对SBR工艺生物脱氮的影响外加碳源是指向污水处理系统中投加有机碳源,以提高反硝化过程的电子供体浓度,从而促进反硝化速率。
常见的外加碳源包括甲醇、乙酸钠、葡萄糖等。
研究表明,外加碳源可以显著提高SBR工艺的生物脱氮效果。
一方面,外加碳源为异养型厌氧菌提供了充足的电子供体,加速了反硝化速率;另一方面,外加碳源可以改善污泥的活性,提高污泥对氮的去除能力。
此外,外加碳源还可以调节系统的pH值,有利于硝化与反硝化过程的进行。
四、实验方法与结果分析1. 实验方法本实验采用SBR工艺,分别设置外加碳源组(甲醇)和对照组(无外加碳源),在相同条件下运行一定周期。
通过监测进出水的氨氮、硝酸盐氮等指标,分析SBR工艺的生物脱氮效果及外加碳源的影响。
《2024年城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》范文
《城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加快,城市污水处理成为环境保护领域亟待解决的问题。
传统的污水处理方法虽然能够满足基本需求,但面对日益增长的城市人口和日益复杂的污水成分,传统的处理技术已经难以满足当前的环保要求。
因此,新型生物脱氮除磷技术的研究与进步对于改善水质、保护生态环境具有十分重要的意义。
本文旨在梳理近年来城市污水处理中新型生物脱氮除磷技术的研究进展。
二、生物脱氮技术研究(一)发展概况生物脱氮技术主要通过微生物的作用,将污水中的氮素转化为无害的氮气排放到大气中。
近年来,研究者们通过优化反应器设计、改进微生物菌群以及调控环境因素等手段,推动了生物脱氮技术的进步。
(二)技术分类目前,生物脱氮技术主要包括厌氧-好氧(A/O)工艺、同步硝化反硝化(SND)技术、短程硝化反硝化等。
这些技术通过不同的反应过程和微生物活动,实现了高效脱氮的效果。
(三)研究进展随着研究的深入,新型生物脱氮技术如微氧脱氮技术、基于膜生物反应器的脱氮技术等逐渐崭露头角。
这些技术不仅提高了脱氮效率,还降低了能耗和运行成本。
三、生物除磷技术研究(一)发展概况生物除磷技术主要通过微生物的代谢活动,将污水中的磷素去除或转化为易于回收的形态。
近年来,随着对微生物除磷机制的了解加深,除磷技术的效率也得到了显著提高。
(二)技术分类常见的生物除磷技术包括聚磷菌(PAOs)除磷工艺、厌氧-好氧(A/O)结合除磷等。
这些技术通过调控微生物的生长环境和代谢过程,实现了对污水中磷的高效去除。
(三)研究进展新型的生物除磷技术如基于微藻的除磷技术、电化学辅助生物除磷技术等逐渐成为研究热点。
这些技术不仅提高了除磷效率,还为后续的磷资源回收提供了可能。
四、新型生物脱氮除磷技术的优势与挑战(一)优势新型生物脱氮除磷技术相比传统技术,具有更高的处理效率、更低的能耗和运行成本。
同时,这些技术还能够实现对氮、磷等营养元素的回收利用,具有良好的经济和环境效益。
城市污水SBR法短程生物脱氮的中试研究
中国环境科学
2 0 ,72 :10 14 0 7 () 5 ~ec hn E v omet S i e r a n
城市污水 S R法短程生物脱氮 的 中试研 究 B
杨 庆 , 莹 杨岸 明 , 王淑 , 郭建华 彭永 臻 (. , 1 北京工业大学北京市水质科学与水环境恢复工程重点实验
室, 北京 10 2 ;2哈尔滨工业大学市政环境工程学 院, 00 2 . 黑龙江 哈尔滨 10 9 ) 50 0
摘 要 :采 用处 理 量为 6 m 【 S R大 型 中试 系统对 实 际城市 污水 的短 程 脱氮效 果 和稳 定性进 行研 究 . 过对 传统 时 间控制 模式 和在 线实 o 的 B 通
Q n WA h .ig, A G nmig, O J nh a, E o gz e (. yL brtr f e igfr t ig, NG S uyn Y N A . n GU i u 2P NG Y n —h n’ 1 aoa yo in e a Ke o Bj o Wa r Q a t ce c n trE vrn n eo e n ier g a in iesy o ehoo y a in 0 2 u ly S i e ad Wa n i me tR cv r E gne n , e ig Unvri Tc n lg , e ig 10 2 , i n e o y i j t f j 0
c u d b a e r a 5 wi e ・ me c n r l u d r t e p e s fr a h n i o e e v fe to a o l e s v d mo e t n 2 % h t r a t o t , n e r mie o e c i g n t g n r mo a e c f s me h li o h r l d p h Th y tm a e n t e p e g d a e a e t t l i o e e v ae o 8 2 e t . es s e b s o l d e v r g o a t g n r mo a r t f9 . %. b an d g o h r— u i a o d h nr l o t e o d s o c tn t t n i t ri
城市污水生物脱氮除磷方法综述
城市污水生物脱氮除磷方法综述摘要:本文归纳了脱氮除磷研究中的关键问题,指出了生物脱氮除磷原理及经典工艺,并说明了脱氮除磷技术的研究进展,同时对今后的脱氮除磷工艺做了展望。
关键词:富营养化脱氮除磷 a/o/a工艺1.生物脱氮除磷机理研究1.1生物脱氮机理1.1.1 传统生物脱氮理论生物脱氮包括氨化、硝化、反硝化三个过程。
水体中的有机氮首先在氨化菌的作用下,转化为氨态氮,这也就是所谓的氨化阶段;之后是硝化阶段,硝化阶段其实由两部分组成,首先水体中的氨态氮在好氧的条件下通过亚硝化菌转化为亚硝酸盐氮,然后硝化菌在好氧的条件下将亚硝酸盐氮转化为硝酸盐氮。
最后是反硝化阶段,该阶段在缺氧的条件下,通过反硝化菌将亚硝酸盐氮和硝酸盐氮转化为n2。
1.1.2 同时硝化与反硝化(snd)同时硝化与反硝化(snd)指在一定条件下,硝化与反硝化反应发生在同一处理条件及同一处理空间内的现象。
有以下优点:(1)能有效保持反应器中ph稳定,减少或取消碱度的投加。
(2)减少传统反应器的容积,节省基建费用。
(3)对于仅由一个反应池组成的序批式反应器来讲, snd能够降低实现硝化、反硝化所需时间。
(4)曝气量的节省,能够进一步降低能耗。
1.1.3 短程硝化反硝化短程硝化反硝化是将硝化控制在no-2阶段而终止,随后进行反硝化。
实现短程硝化和反硝化的关键在于抑制硝酸菌的增长,从而使亚硝酸盐在硝化过程中得到稳定的积累[1]。
短程硝化反硝化可节省氧供应量约为25%,降低能耗,节省碳源40%,减少污泥生成量可达50%,减少投碱量,缩短反应时间和减少容积。
短程硝化反硝化工艺尤其适用于低碳氮比、高氨氮、高ph 值和高碱度废水的处理。
短程硝化反硝化不仅可节省工程投资,更重要的是可以节省运行费用,适用水质范围较宽。
1.2生物除磷机理1.2.1 传统生物除磷理论在厌氧的条件下,聚磷菌把细胞中的聚磷水解为正磷酸盐释放胞外,并从中获取能量,利用污水中易降解的有机物,合成储能物质聚b一经基丁酸(phb)等储于细胞内,在好氧的条件下,聚磷菌以游离氧为电子受体,氧化细胞内储存的phb,并利用该反应产生的能量,过量从污水中摄取磷酸盐,合成高能atp,其中一部分又转化为聚磷,作为能量储于细胞内,好氧吸磷大于厌氧释磷量,通过排放富磷污泥可以实现高效除磷目的。
城市污水生物脱氮工艺研究
( 北 京城 市 学院 北 京
摘
1 0 0 0 8 3 )
要 :我 国是一个 干旱 、严 重缺水 的国家 ,随着 城市化 率 的不 断提 高 ,污水量 大幅 度增加 ,自然水 体 富营
养化 日趋 严重 ,符合标准 的可供水源 急剧减 少 ,水资 源短缺 已成 为制约我 国社会 经济 发展 的瓶 颈 ,降低排 水 中氮 的含量是 控制水体富营养化 的关键 ,本 文全面 总结 了城市污 水生物脱 氮工 艺研究 现状 ,并 分析 了 目前生 物脱氮 工 艺存 在的问题及生物流化床工艺 的特点 ,指 出生物流化床技术是值得深入研究 的 、高效节能的废水处理方法 。 关键词 :污水处理 ;生物脱氮 ;工艺 ;生物 流化 床
2 0 1 4 N o . 1 ( T o t a l N o . 1 1 9)
北京城 市学 院学报
J O U RN A L O F B E I J I N G C ⅡY U NI V E R S ⅡY
2 0 1 4年 第 1期 ( 总第 1 1 9期 )
城 市污水生物脱氮工 艺研 究
其 中城镇 人 口将 占一 半左 右 ,要 满 足 1 6亿人 的 基本 需求 ,并 达 到 中等 发 达 国家 水 平 ,土 地 资
源的开发将达 到临界状态 ,而对水 的需求也将
进 一步增 加 。根据 人 口增 长 、工 农 业 生产 发 展 ,
危机 ,具体表现为水资源短缺和水环境污染。
中图分类号 :X 7 0 3 . 1 文献标识码 : A 文章 编号 :1 6 7 3— 4 5 1 3( 2 0 1 4 )一 0 1一 O 1 1 — 0 7
1 前 言
和谐 的水 环境 和充 足的水资 源是人类 社会 可 持续发展 的基本 前 提 。然 而 ,随着科 技进 步 、工 业发展及 人 口增 加 ,人类 社 会正 面 临着严 重 的水
污水处理中的深度脱氮技术研究
污水处理中的深度脱氮技术研究一、引言在现代城市化的进程中,污水处理是一个不可忽视的环境问题。
其中,氮污染是造成水体富营养化的主要原因之一。
因此,深度脱氮技术的研究和应用愈发重要。
本文旨在探讨污水处理中的深度脱氮技术及其研究进展。
二、深度脱氮技术概述深度脱氮技术是指将污水中的氮元素有效去除至环境规定的排放标准以下的处理技术。
具体而言,常见的深度脱氮技术包括物理方法、化学方法和生物方法。
1. 物理方法物理方法主要利用分离技术和吸附技术进行污水中氮元素的去除。
例如,膜分离技术能够有效去除溶解性氮,通过不同孔径大小的膜将氮分子滞留在膜上,实现脱氮。
此外,吸附技术利用吸附剂对氮分子进行吸附,从而实现去除。
2. 化学方法化学方法主要利用化学反应将氮元素转化为其他形式从而去除。
常见的化学方法包括硝化反应和反硝化反应。
硝化反应将污水中的氨氮氧化为亚硝酸盐或硝酸盐,而反硝化反应将亚硝酸盐或硝酸盐还原为氮气释放到大气中。
3. 生物方法生物方法主要利用生物活性物质对污水中的氮元素进行处理。
传统的生物方法包括厌氧氨氧化和硝化反硝化工艺。
而近年来兴起的深度脱氮技术中,反硝化产物的再利用成为了研究热点。
通过微生物对反硝化产物的利用,可以将氮元素进一步去除达到更高的脱氮效果。
三、深度脱氮技术的研究进展随着环境问题的加剧和技术的不断进步,深度脱氮技术在污水处理领域得到了广泛应用和研究。
1. 新型吸附剂的应用新型吸附剂的研发成为了深度脱氮技术的重要方向。
例如,一些基于石墨烯、金属氧化物等材料制备的吸附剂具有较大的比表面积和优异的吸附性能,能够高效地去除污水中的氮元素。
2. 微生物技术的创新微生物技术在深度脱氮技术中发挥着重要作用。
新型生物载体的开发以及基因工程技术的应用为深度脱氮提供了新的途径。
例如,一些研究人员通过改良微生物株的代谢途径,使其对反硝化产物有更高的利用能力,从而实现更高效的脱氮效果。
3. 联合技术的应用深度脱氮技术的研究也逐渐向联合技术发展。
污水处理中的生物脱氮技术应用
城市污水处理
总结词
城市污水处理是生物脱氮技术应用的重 要领域之一,通过生物脱氮技术可以有 效处理城市污水中含有的氮污染物,提 高水质并降低水体富营养化的风险。
VS
详细描述
城市污水中含有一定量的氮污染物,如生 活污水、雨水等。生物脱氮技术通过硝化 和反硝化作用,可以有效去除这些污染物 ,降低水体富营养化的风险,提高水质并 保障城市居民的用水安全。
02
CATALOGUE
生物脱氮技术应用场景
生活污水处理
总结词
生活污水处理是生物脱氮技术的重要应用领域,通过生物脱氮技术可以有效去 除生活污水中含有的氮污染物,达到净化水质的目的。
详细描述
生活污水中含有大量的氮污染物,如氨氮、硝态氮等,这些污染物对人体健康 和生态环境造成危害。生物脱氮技术通过微生物的硝化和反硝化作用,将氮污 染物转化为无害的氮气排出,从而达到净化水质的效果。
03
CATALOGUE
生物脱氮技术应用案例
某生活污水处理厂生物脱氮技术应用
总结词
成功应用、高效去除
详细描述
某生活污水处理厂采用生物脱氮技术,通过合理设计缺氧、好氧反应器,成功实现了对总氮的高效去 除。经过处理后的出水总氮浓度低于排放标准,满足了环保要求。
某工业废水处理厂生物脱氮技术应用
总结词
针对性强、效果显著
04
CATALOGUE
生物脱氮技术的发展趋势和挑战
生物脱氮技术的发展趋势
高效低耗
随着环保要求的提高,生物脱氮 技术正朝着高效、低能耗的方向 发展,以提高脱氮效率并降低运
行成本。
智能化控制
利用现代信息技术和人工智能技术 ,实现生物脱氮过程的智能化控制 ,提高处理效果和稳定性。
污水处理厂生物脱氮过程的动力学分析
污水处理厂生物脱氮过程的动力学分析第一章:引言随着人口的增加、城市化的发展,城市污水处理问题日益突显。
在污水处理过程中,氮是最主要的污染物之一。
其中,生物脱氮过程是污水处理技术中最为常用的方法之一,同时也是一种非常复杂的生化反应过程。
因此,本文将对污水处理厂生物脱氮过程的动力学进行分析,以期提高生物脱氮效率,达到减少氮排放的目的。
第二章:生物脱氮的基本原理生物脱氮是利用菌群的代谢特点实现将氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐去除的一种生化反应。
在厌氧条件下,硝酸盐的存在会让好氧反应暂时终止,这时硝酸盐会被硝化作用转化为亚硝酸盐。
而亚硝酸盐则进一步地转化为分子氮或氮气,从而实现了脱氮的目的。
第三章:影响生物脱氮反应的主要因素1. 温度:生物脱氮反应一般适用的温度为20-30℃,低于10℃或高于40℃时脱氮效率会大幅度降低。
2. pH:生物脱氮反应主要涉及两个酶系统:硝化酶和反硝化酶。
这两个酶的适用pH为较窄的范围,一般在6.5-8.5之间。
3. 溶氧量:生物脱氮反应中,溶氧量关系到微生物的代谢,影响硝化酶和反硝化酶的活性,而硝化酶和反硝化酶的活性直接影响脱氮反应的效率。
4. 污水残留时间:因为不同菌群对于脱氮反应的速度和效率不同,因此污水的残留时间影响着脱氮反应的速率和效率。
第四章:动力学模型及分析考虑生物脱氮过程,主要涉及到氨化过程(NH3-N)、硝化过程(NO2-N和NO3-N)和反硝化过程(NO3-N)。
1. 氨化过程模型:根据Monod模型,NH3-N消耗速率V1 =μ1*S1/(K1+S1),其中μ1为NH3-N的微生物生长速率,K1为NH3-N对于微生物生长的饱和常数,S1为NH3-N浓度。
当S1/K1 << 1时,V1 = μ1*S1/K1当S1/K1 >> 1时,V1 = μ12. 硝化过程模型:根据Haldane模型,NO2-N消耗速率V2=μ2*S2/(K2+S2+K2*S2/K3),其中μ2为NO2-N的微生物生长速率,K2为NO2-N的单向饱和常数,K3为NO2-N和NO3-N的抑制常数,S2为NO2-N浓度。
污水处理中的生物脱氮技术
污水处理中的生物脱氮技术污水处理是保护水资源和环境的重要举措之一。
而生物脱氮技术作为一种高效节能的污水处理方法,已经得到了广泛的应用和研究。
本文将重点介绍污水处理中的生物脱氮技术原理、应用案例以及未来发展趋势。
一、生物脱氮技术原理生物脱氮技术是指利用微生物将废水中的氮化合物转化为气态氮的过程。
常见的脱氮技术包括硝化-反硝化和厌氧反硝化。
其中,硝化过程是将氨氮先转化为亚硝酸盐氮,再通过细菌作用转化为硝酸盐氮。
而反硝化过程则是将硝酸盐氮还原为氮气。
厌氧反硝化技术是针对无氧环境下,通过厌氧细菌将硝酸盐氮还原为氮气。
二、生物脱氮技术的应用案例1. 活性污泥法活性污泥法是一种常见的生物脱氮技术,通过在好氧条件下,利用生物膜中的硝化细菌和反硝化细菌,将废水中的氨氮转化为氮气。
这种技术适用于中小型污水处理厂和城市污水处理厂。
2. 等温厌氧反硝化技术等温厌氧反硝化技术是近年来快速发展的生物脱氮技术之一。
该技术通过通过将反硝化与厌氧条件相结合,在相对温和的条件下提高了反硝化的效率。
这种技术适用于低温环境下的污水处理。
3. 全自动生物脱氮系统全自动生物脱氮系统是一种集成化的生物脱氮技术。
该系统通过自动控制设备,实现了对污水处理过程中关键参数的监测和调控。
这种技术具有稳定性高、运行成本低、操作简便等优点,被广泛应用于大型污水处理厂。
三、生物脱氮技术的发展趋势1. 高效节能随着能源问题的日益凸显,未来的生物脱氮技术将更加注重能源的高效利用。
例如,利用厌氧颗粒污泥技术可以在反硝化过程中产生较低的剩余物,提高能源利用效率。
2. 微生物多样性研究生物脱氮技术中的微生物扮演着重要的角色。
因此,未来的研究将更加关注微生物多样性的研究,进一步优化脱氮效果。
3. 优化污水处理工艺将生物脱氮技术与其他污水处理工艺相结合,可以进一步提高脱氮效果。
例如,与生物脱磷技术相结合,可以实现对污水中氮磷的同步去除,提高污水处理的效率。
总之,生物脱氮技术作为一种高效节能的污水处理方法,持续得到广泛研究和应用。
浅谈城市污水脱氮除磷技术
图2 2 B F 工 艺 . C S 与传 统脱 氮除磷 工艺 相 比, C S工艺优 点有 : ) BF 1 磷去 除率 极高, 乎能完 几 全 去 除正磷 酸盐 。2 氮 的去 除率 超过 9 % 出水 氮 的浓度 大约 只有 5 g / 。 ) 0, m N L 3 S I 值低 ( 0 1 0 L g )V 8 ~ 2 m / )且稳 定, 从而可 有效 地减 少曝气池 及 二沉池 的容 积 。4 使用 生物 除磷器 获得 富含磷 的污 泥, 磷 的循 环 利用成 为可 能。5 通 ) 使 ) 过 在线 检测 设备 实现 了容 易且经 济 的过 程 控制 。6 与 常规污 水厂相 比, ) 其污 泥 产量 减少 了 1 % 从 而进 ‘ 减少 了污 泥 的处理 费用 。 , O 步 2 3A N 2 工艺 AN 2 系统利用 反硝化 聚磷 菌在缺 氧条件 下能够 以硝酸 根为 电子受体, 分解 内碳源 P B 在反 硝化 的同 时吸磷 的特 性, H, 将厌 氧、缺 氧和 硝化反 应器重 新组 合, 形成 两个独 立的污 泥 回流系统 , 即厌氧一 缺氧 污泥 回流系统 和硝 化污泥 回 流系 统, 使硝化 菌和 反硝化 聚磷菌 都能达 到各 自最适 的生长 条件, 更加有 效地 利 用 碳源 , 终 实现 对污 水 中氮 、磷 的同 步有 效 去除 。工 艺 流程 见下 圈 : 最
1009914x201007031202水体中氮和磷元素含量的超标是导致水体富营养化的重要原因污水的不处理或处理不达标而直接排放导致的水体富营养化问题越来越严重水体富营养化成为世界各国面对的共同难题因而对污水的排放标准会日益严格污水处理技术的不断发展是解决这一问题的重要保证
应用 技 术
《2024年城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》范文
《城市污水处理新型生物脱氮除磷技术研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城市污水处理问题日益突出。
其中,氮、磷等营养物质的排放对水环境造成了严重污染。
因此,研究并发展新型的生物脱氮除磷技术,对于保护水环境、实现水资源的可持续利用具有重要意义。
本文将就城市污水处理中新型生物脱氮除磷技术的研究进展进行详细阐述。
二、城市污水处理现状及挑战城市污水处理主要包括物理、化学和生物处理等多种方法。
其中,生物处理法因其处理效率高、成本低等优点被广泛应用。
然而,传统的生物脱氮除磷技术面临着诸多挑战,如处理效率不高、能耗大、易产生二次污染等问题。
因此,研究新型的生物脱氮除磷技术成为当前的重要课题。
三、新型生物脱氮技术研究进展(一)A2/O工艺改进A2/O(厌氧-缺氧-好氧)工艺是目前应用最广泛的生物脱氮技术。
针对其处理效率及能耗等问题,研究者们通过优化运行参数、改进工艺流程等方式,提高了A2/O工艺的脱氮效果。
(二)短程硝化反硝化技术短程硝化反硝化技术通过控制硝化过程,使氨氮直接转化为氮气,避免了传统硝化过程中产生的中间产物,提高了脱氮效率。
近年来,该技术在城市污水处理中得到了广泛应用。
(三)新型微生物脱氮技术新型微生物脱氮技术主要利用特定的微生物或酶,通过生物强化、生物膜等技术,提高脱氮效率。
例如,利用反硝化细菌的代谢过程,实现高效脱氮。
四、新型生物除磷技术研究进展(一)厌氧-好氧交替运行技术厌氧-好氧交替运行技术通过控制污水在厌氧和好氧条件下的交替运行,使聚磷菌在好氧条件下大量摄取磷,实现除磷效果。
该技术具有操作简单、成本低等优点。
(二)生物膜法除磷技术生物膜法除磷技术利用生物膜的吸附、截留和生物降解作用,将污水中的磷去除。
该技术具有处理效果好、污泥产量少等优点。
(三)新型微生物除磷技术新型微生物除磷技术主要利用特定的微生物或酶,通过生物强化、基因工程等技术,提高除磷效率。
该技术为未来城市污水处理提供了新的思路和方法。
中小城镇污水处理厂生物脱氮除磷工艺选择浅析
中小城镇污水处理厂生物脱氮除磷工艺选择浅析摘要:本文在说明当前中小城镇污水处理厂建设的必要性的基础上,阐述生物脱氮除磷工艺机理、作用条件和选择总则,并提出几种最适合中小城镇污水处理厂建设的脱氮除磷工艺,然后从出水水质、总投资、占地和现场条件影响等方面进行分析,说明每种工艺的适用条件和优缺点,最后通过实例解析脱氮除磷工艺选择的方法并得出结论。
abstract: starting from the necessity of urban sewage treatment plant construction, the paper presents the mechanism, work conditions and selecting principle of biological nitrogen and phosphorus removal, and puts forward the some technologies of nitrogen and phosphorus removal which are suitable for the urban sewage treatment plant. and then, it analyzes in terms of effluent quality, the total investment, land occupation and condition, and compares applied conditions, advantages and disadvantages of each process, and finally gives the selection of nitrogen and phosphorus removal process and gets conclusion.关键词:中小城镇;脱氮除磷;cast;氧化沟;biolakkey words: small and medium-sized towns;nitrogen and phosphorus removal;cast;oxidation ditch;biolak中图分类号:u664.9+2 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)23-0042-020 引言随着我国城乡经济的发展,人民生活水平的显著提高,我国农村城市化的速度大大加快,大量的中小城镇迅速兴起。
《2024年污水生物脱氮除磷工艺的现状与发展》范文
《污水生物脱氮除磷工艺的现状与发展》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,污水处理问题日益突出。
其中,氮、磷等营养物质的排放对水环境造成了严重污染。
污水生物脱氮除磷工艺作为一种高效、经济的污水处理技术,得到了广泛的应用和关注。
本文将介绍污水生物脱氮除磷工艺的现状,并探讨其未来的发展趋势。
二、污水生物脱氮除磷工艺的现状1. 工艺原理污水生物脱氮除磷工艺主要利用微生物的作用,通过一系列的生化反应,将污水中的氮、磷等营养物质转化为无害物质,从而达到净化水质的目的。
该工艺主要包括硝化、反硝化、厌氧释磷和好氧吸磷等过程。
2. 常见工艺目前,常见的污水生物脱氮除磷工艺包括A/O(厌氧/好氧)工艺、A2/O(厌氧-缺氧-好氧)工艺、MBBR(移动床生物反应器)工艺等。
这些工艺在不同领域得到了广泛应用,取得了显著的成效。
3. 现状分析(1)优点:污水生物脱氮除磷工艺具有处理效率高、运行成本低、污泥产量少等优点,能够有效地去除污水中的氮、磷等营养物质。
(2)挑战:然而,该工艺在应用过程中也面临一些挑战,如硝化菌和反硝化菌的生长条件差异大、运行管理复杂等。
此外,某些工业废水中的特殊成分可能对微生物产生抑制作用,影响处理效果。
三、污水生物脱氮除磷工艺的发展趋势1. 技术创新随着科技的不断进步,新的污水处理技术不断涌现。
未来,污水生物脱氮除磷工艺将更加注重技术创新,通过优化工艺参数、改进设备结构、提高微生物活性等方式,提高处理效率,降低运行成本。
2. 组合工艺为了进一步提高处理效果,未来将更加注重将不同的污水处理工艺进行组合。
例如,将物理、化学和生物处理方法相结合,形成组合工艺,以适应不同类型污水的处理需求。
3. 智能化管理随着信息技术的发展,污水处理行业的智能化管理将成为未来发展的重要方向。
通过引入物联网、大数据、人工智能等技术手段,实现对污水处理过程的实时监控、远程控制和智能调度,提高运行管理的效率和准确性。
4. 资源化利用为了实现污水的资源化利用,未来将更加注重对污水处理过程中产生的污泥进行资源化利用。
《2024年城市污水生物脱氮除磷技术的研究进展》范文
《城市污水生物脱氮除磷技术的研究进展》篇一一、引言随着城市化进程的加快,城市污水问题日益突出,其中氮、磷等营养物质的排放对水环境的污染日益严重。
因此,研究和开发高效、环保的污水处理技术成为当前的重要课题。
生物脱氮除磷技术因其处理效率高、成本低等优点,在城市污水处理中得到了广泛应用。
本文将就城市污水生物脱氮除磷技术的研究进展进行详细阐述。
二、城市污水生物脱氮技术的研究进展1. 传统生物脱氮技术传统生物脱氮技术主要通过硝化、反硝化等过程实现氮的去除。
其中,硝化过程由自养型硝化细菌完成,反硝化过程则由异养型反硝化细菌完成。
研究人员针对传统技术的不足,通过优化反应条件、提高生物活性等方式,提高了脱氮效率。
2. 新型生物脱氮技术(1)短程硝化反硝化技术:该技术通过控制反应条件,使硝化过程停留在亚硝酸盐阶段,从而缩短了反应路径,提高了脱氮效率。
(2)同步硝化反硝化技术:该技术在同一反应器中实现硝化与反硝化的过程,减少了设备投资和运行成本。
(3)厌氧氨氧化技术:该技术利用厌氧氨氧化菌将氨直接氧化为氮气,避免了传统硝化过程中产生的亚硝酸盐和硝酸盐,具有较高的脱氮效率。
三、城市污水生物除磷技术的研究进展1. 生物除磷技术原理生物除磷技术主要依靠聚磷菌在好氧环境下过度摄取磷酸盐,并在厌氧环境下将其以聚磷酸盐的形式储存起来,从而达到除磷的目的。
2. 新型生物除磷技术(1)强化生物除磷技术:通过投加碳源、调节pH值等方式,提高聚磷菌的活性,从而提高除磷效率。
(2)组合生物除磷技术:将生物除磷技术与其他污水处理技术相结合,如A2/O工艺、UCT工艺等,提高了除磷效果和系统的稳定性。
四、城市污水生物脱氮除磷技术的发展趋势1. 集成化技术:将多种污水处理技术进行集成,实现一体化、高效化的污水处理系统。
2. 智能化控制:通过引入人工智能、大数据等技术,实现污水处理过程的智能控制和优化。
3. 绿色环保:研发新型生物脱氮除磷材料和催化剂,降低能耗和污染物的排放,实现绿色环保的污水处理过程。
强化脱氮技术在污水处理中的策略研究
强化脱氮技术在污水处理中的策略研究随着工业化的进程和城市化的加快,我国污水排放量明显增加,其中氮污染成为了一大难题。
氮是一种非常重要的元素,它在生态系统中扮演着重要的角色,但大量的氮污染却会对水体环境产生严重的影响。
强化脱氮技术在污水处理中显得尤为重要。
本文将对强化脱氮技术在污水处理中的策略进行深入探讨,以期为我国的环境治理提供一定的参考和借鉴。
1.1 氮污染带来的问题氮污染主要包括氨氮、硝态氮和总氮等,如果处理不当会导致水体富营养化、藻类过度生长等问题。
从而造成水质变差,影响生态系统的平衡。
氮污染也会对水体的生物多样性产生不利影响,影响水体资源的保护和可持续利用。
1.2 强化脱氮技术的意义强化脱氮技术通过增强污水处理设施对氮污染的去除能力,可以有效地解决氮污染带来的问题。
采用强化脱氮技术还可以提高污水处理的效率,降低处理成本,为环境治理工作带来更多的益处。
二、强化脱氮技术研究现状目前,国内外对于强化脱氮技术已经进行了大量的研究工作,取得了一些显著的成果。
主要的强化脱氮技术包括生物法、化学法、物理法和集成法等,下面将对这些技术进行详细介绍。
2.1 生物法生物法是指利用微生物将氨氮或硝态氮转化为氮气的方法。
膜生物反应器和蓝藻生物反应器是比较常见的应用于污水处理中的强化生物脱氮技术。
膜生物反应器通过在传统生物反应器内安装微孔膜来阻止颗粒污泥颗粒的流出,提高了反应器的浓度和活性,从而提高了氮污染物的去除效果。
而蓝藻生物反应器是一种利用蓝藻对氮污染进行脱除的技术,通过蓝藻的光合作用将氮污染转化为氮气释放到大气中。
2.2 化学法化学法主要包括化学还原法和化学氧化法两种。
化学还原法是指利用还原剂将硝酸盐还原为氨氮或氮气的方法,通常采用的还原剂有硫酸铁、二硫化硒等。
而化学氧化法则是指利用氧化剂将氨氮氧化为硝酸盐释放到大气中,这种方法的优点是操作简单,成本低廉,但需要考虑氧化剂对环境的影响。
物理法是指利用物理手段将氮污染物从污水中去除的方法,主要包括膜分离技术和吸附技术。
污水处理工艺脱氮
污水处理工艺脱氮污水处理工艺脱氮是指在污水处理过程中,采用一定的技术手段将污水中的氮气化合物去除的过程。
脱氮工艺的实施可以有效减少氮气化合物对水体环境的污染,保护水资源,改善生态环境。
下面将从脱氮工艺的原理、常见脱氮工艺、脱氮工艺的应用、脱氮工艺的优势和发展趋势等方面进行详细介绍。
一、脱氮工艺的原理1.1 生物脱氮原理:利用厌氧细菌将氨氮还原为氮气的过程。
1.2 化学脱氮原理:利用化学试剂将氨氮转化为氮气的过程。
1.3 物理脱氮原理:通过物理方法将氮气从污水中分离出来。
二、常见脱氮工艺2.1 生物脱氮工艺:包括厌氧氨氧化、厌氧硝化反硝化等过程。
2.2 化学脱氮工艺:包括硝化反硝化、氨气氧化等过程。
2.3 物理脱氮工艺:包括气浮法、膜分离等方法。
三、脱氮工艺的应用3.1 城市污水处理厂:常用于城市污水处理厂中,用于去除污水中的氮气化合物。
3.2 工业废水处理:用于工业废水处理中,减少氮气化合物对环境的影响。
3.3 农业废水处理:用于农业废水处理中,改善水质,保护农田生态环境。
四、脱氮工艺的优势4.1 减少氮气化合物对水体的污染,保护水资源。
4.2 降低氮气化合物对水生生物的危害,改善水生生态环境。
4.3 提高污水处理效率,减少处理成本,节约资源。
五、脱氮工艺的发展趋势5.1 绿色环保:未来脱氮工艺将更加注重绿色环保,减少对环境的影响。
5.2 高效节能:未来脱氮工艺将更加注重高效节能,提高处理效率,降低能耗。
5.3 智能化技术:未来脱氮工艺将更加智能化,采用先进技术提升处理水平。
总之,污水处理工艺脱氮在实际应用中具有重要意义,通过不断改进和创新,可以更好地保护水资源,改善环境质量,促进可持续发展。
希翼未来脱氮工艺能够得到更广泛的应用和推广,为人类创造更夸姣的生活环境。
氧化沟生物脱氮工艺研究探讨
城市污水H-A-O生物脱氮工艺研究
图 1 城市污水 H- - A O生物脱 氮工艺示意图
i- xd t n p o e sf r bo nt o e e mv l r m u b n wa twa c o i ai r c s o i - i g n r n a f o o r ra s e  ̄r
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第3 4卷第 4期
20 年 7 06 月
河 海 大 学 学 报 (自 然 科 学 版 )
Junl f oa U i r t N t a Si cs ora o hi n e i ( a rlce e) H v sy u n
摘要: 为同时去除城市污水 中的有机物和氮, 设计 了水解一 缺氧一 好氧 ( — 一 ) H A0 生物脱 氮处理工艺, 建立了连续处理 实验 装置, 对该工 艺进行 了现场 中试研 究. 并 结果表 明: 总水力停 留时 间为 在 75 、 .h硝化 出水回流比为 20 无外加碳源和碱度、 0 %、 无污泥回流的条件 下, 有机物和总氮的去除率 分别超过 8 %和 6 % ; 2 5 以水解取代传统的城市污水处理 中初沉池 , 既可有效地改善 污水的可生化
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第4 期
李晓晨 , 等
城市 污水 HA 0生物脱 氮工 艺研究 ..
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12 材料 与方 法 .
本实验在某污水处理厂 内进行 , 实验用污水和活性污泥均来 自 该厂 , 主要分析指标及测试方法见表 1 .
既可以充分利用污水中的有机基质作为反硝化过程的电子供体 , 又可缓解有机负荷对后续 硝化段的负 面影
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内蒙古 环境保 护
第1 8卷
第 3期
20 0 6年 9月
回流混合液是为 了提高脱 氮效率 和出水水质 , 这种 回 必要 的, 在生 物膜法 的脱 氮系统 中则 并非是必 要 的。 流设备并不是非设不可 的。沉淀池的作用和通常 的废 有机物投加设备是脱 氮系统 中特有 的,目的是 提供 足 水生物处理系统一样 , 活性污 泥法的脱 氮系统 中是 够的电子供体。 在
DENI TRo G ENATI oN TREATM ENT
X E Xio n S N h wa g Z h j n I a mi U S u n HU S ua
(Y h i o nyE vr n na r tci u eu, i h itw 2 60 ) i u u t n io me tl oet n B ra Y u o n 7 4 0 S c P o S
( H 转 变为正 三价 ( O ) 正 五价 ( O , 硝化 N ;) N :和 N ;) 但
作用只是改变了氮在水中的化合态 , 并没 降低水 中氮 的含量 , 这对于防止水体富营养化 , 并没有解决根本 问 题 。反硝化作用则是 以硝酸盐 为电子受体 , 以其它有
机物( 例如甲醇) 为电子供体 , 硝酸盐 中的氮逐渐从 使 由于水体富营养 化问题 的 日益严 重, 污水脱 氮实际需 正五价降到零价 , 形成 N 从废水 中释放出来。其还原 : 要使二级 ( 生物) 处理技术进人了具有脱氮功能的深度 代 谢途 径 如 图 1所 示 。图 1中 的 N , : :N 0均 可 以作 为 二级 ( 生物 ) 处理 阶段 。 气体释放 , 但在废水处理中 ,: N 是主要气体产物。 总体来说 , 城市污水处理厂 的主要处理对象包括 12 生物脱 氮 系统 . C D,O S , N, O B D ,S 和 P营养 物 , 要达 到这一 处 理 目标 , 图 2为生 物 脱 氮 系统 的基 本 流 程 , 主要 包 括 6个 就 要求 所选 用 的污水 处 理 工艺 具 有 多 种处 理 功 能 。 目 部分。缺氧反应器是脱氮的主体 , 细菌在这 里 以外加 前存在 的各种污水处 理工艺 自身仍存在不 同的缺陷。 的有机物作为电子供体 , 以硝酸盐氮作 为电子 受体将 如何 针对具 体 情况选 用 合适 的工艺 或开 发新 工艺 一直 氨去 除。需 氧反应 器 的作 用 有三 : 一是 吹脱 水 中的 N , :
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生物脱 氮处 理城市 污水 初探
解 晓敏
孙树旺
朱 术军
生 物脱 氮处 理城 市污 水 初探
解 晓敏 孙树 旺 朱术 军
2 60 ) 74 o ( 沂水县环 境保 护局 , 沂水 镇
摘要 : 本文介绍了城市污水生物脱氮的基本原理 , 研究现状和进展。
收 稿 日期 :06— 7—0 20 0 3 作者简介 : 解晓敏( 9 0一) 男 , 18 , 本科 , 助理工程师 , 现在山东省 沂水 县环 保局从事环境监测工作.
以防沉淀池污泥上 浮 , 二是在 需氧条件下去除水 中剩 余 的有 机物 , 以提 高 出水 水 质 , 是提 高 水 中溶解 氧含 三 量, 以防止在 沉 淀 池 中产 生 脱 氮 作 用 。从 需 氧 反理 的水 质 净 化 对 象 演 变 ,城 市 污水
是环境 工程界 的 一个重要 的研 究课 题 。
( 生物 ) 理技 术经 历 了三个 发展 阶段 。在 污水 处 理 技 1 生物 脱 氮 处
术发展的初期 , 人们认 识到有机污染物对生 态环境 的 1 1 生物脱 氮基 本原理 . 危害 , 从而把有机污染物 即碳源生化需氧量 ( O 和 B D) 悬浮固体( s 的去除作为污水处理的主要 目 。到了 s) 标 六 七 十年 代 , 着 常 规 二 级生 物处 理 技术 在 工 业 化 国 随 家的普及 , 人们发现仅仅 去除 B D 和 s O s还是不够的。 氨氮( H 一 N N和 N 。 N 的存在依然导致水体的黑 H 一 ) 臭和溶解氧浓度过低 , 这一问题的出现使常规 二级生 物处 理 技术 , 单 纯 的有 机 物 去 除 发 展 到有 机 物 和 氨 从 氮 的联合 去除 , 即污水 的 硝化 处理 。到 了七 八 十 年代 , 生物脱氮法若从反应类 型分类 , 可分 为氨的硝化 作用和硝酸( 或亚硝酸) 的反硝化作用两种.硝化作用 以氨为电子供体 , 以分子氧为电子受体 , 使氮从负三价
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Ab ta tT ebs r cp s c r n i ao n edo ubnsw g il i l eioeao r it d cd sr c :h ai pi il , ur t t tnadt n f ra e aebo g a dn rgn tnae nr ue . c n e e su i r oc t i o K y wo d sw g i oia t am n;e ioe ao ;ra e ae e rs:e aeb lg lr tetdnt gnt n ubnsw g o c e r i
关键 词 : 污水生物处理; 脱氮; 城市污水
中图分类 号 :12 X7
文献 标识码 : 文章 编号 :07— 30(0 6 3— 0 1— 2 B 10 07 20 )0 03 0
PRELI I M NARY S DI CUS I S ON ON URBAN EW AGE BI S oLoGI CAL