佳木斯地埋生活污水一體化設備供應
SBR法是近年發展起來的一種較為*的活性污泥處理法,該處理工藝集曝氣池、沉淀池為一體,連續進水,間歇曝氣,停氣時污水沉淀撇除上清液,成為一個周期,周而復始。SBR法不設沉淀池,無污泥回流設備,但SBR法為間歇運行,需設多個處理單元,進水和曝氣相互切換,造成控制較為復雜。為了保證溢流率,SBR法對潷水器設備制造要求高,制作時必須精益求精,否則極易造成終出水水質不達標。目前國內還沒有質量較好的潷水設備,進口設備采購麻煩,且價格昂貴,同時后期維修費用也高。SBR法池內污泥濃度由濃度儀測定以便控制排出多余污泥量,目前國內濃度儀技術不成熟等原因易造成SBR污泥排放控制困難等問題。
設計缺氧池就是為了改善DAT-IAT工藝脫氮效率低的缺點。在缺氧池內的缺氧環境下,DAT池中的硝態氮液大量回流至缺氧池進行反硝化反應。反硝化菌可以利用原水中充足的有機碳源來作為電子供體,以回流混合液中的硝態氮作為電子受體進行厭氧呼吸。從NO3-還原為N2歷經連續四個反應過程:
從動力學的角度分析,反硝化過程應屬于零級反應。多數學者認為:當反硝化過程中有充足的有機碳源,同時NO3--N的濃度高于0.1mg/L時,反硝化速率與NO3--N的濃度無關,只與反硝化菌的數量有關[1]。缺氧池在脫氮的同時還可以降解有機污染物,降低了DAT池有機負荷,提高了DAT池硝化速率,增強了DAT池的硝化效果。此外,缺氧池還存在水解發酵作用,難降解的COD水解為易降解的COD,使得系統生物降解更加容易。
生物脫氮(Biological Nutrient Removal,BNR)是主流的和具成本優勢的脫氮技術,主要由自養硝化和異養反硝化兩階段組成.反硝化過程可以在缺氧和厭氧條件下進行,亞硝酸鹽氮先被還原為硝酸鹽氮,硝酸鹽氮再被還原為氣態氮,終實現氮的去除,但氧可以取代亞硝酸鹽和硝酸鹽作為電子受體使反硝化過程失效.因為傳統脫氮理論認為,氧作為電子受體是優先于亞硝酸鹽和硝酸鹽的,后者不再是末端電子受體,進而使反硝化過程被抑制.隨著生物脫氮理論研究的進一步深入,20世紀80年代,Thiosphaera pantotropha作為種好氧反硝化菌在脫硫反硝化系統中被發現,并證明存在好氧反硝化酶系統.在這一研究成果的基礎上,新的好氧反硝化菌不斷被發現和分離出來.而好氧反硝化理論可以簡述為,在好氧反硝化過程中,有機碳源為電子供體,氧、亞硝酸鹽和硝酸鹽均為電子受體,終硝酸鹽類被轉化為氣態氮;這一過程中起作用的酶為硝酸鹽還原酶、亞硝酸鹽還原酶、一氧化氮還原酶和一氧化二氮還原酶.因此好氧反硝化的特點可以歸納為:①反硝化過程在好氧條件下進行可實現同步硝化反硝化;②硝化產物可以直接作為反硝化底物被利用以避免硝酸鹽類物質的積累;③反硝化生成的OH-可以部分補充硝化作用消耗的堿度以維持pH的相對穩定.
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