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一起來看看如何通過優化來提高低溫脫氮的效果?
低溫脫氮技術的出現,提高了脫氮效果,使污水可以達標排放并且運行參數簡單、易于調節、投資成本較低,能夠保障北方嚴寒地區污水生物處理系統的正常運行,對推動污水處理技術和產業進步起到非常積極的作用,具有良好的市場發展前景和社會需要,未來市場需求巨大。
氮素在水體中的過度積累造成了水體富營養化現象,嚴重危害生態系統安全。一般采用生物法進行廢水脫氮。低溫脫氮工藝是應用普遍的脫氮工藝。該方法是利用自養型細菌將氨直接氧化為氮氣而實現脫氮的工藝,與傳統的硝化反硝化工藝相比具有耗氧量低、運行費用少和不需要外加碳源等優點,是目前已知工藝中經濟的生物脫氮途徑之一。
生物反應對環境條件敏感,容易受溫度變化影響。絕大多數微生物正常生長溫度為20~35℃,低溫會影響微生物細胞內酶的活性,在一定溫度范圍內,溫度每降低10℃,微生物活性將降低1倍,從而降低了對污水的處理效果。工藝投入運行后,由于四季的交替和所處的地理位置影響,若不加以人工調控,溫度很難保持適宜。而溫度調控則會耗費大量的能源。解決這一難題的途徑就是開發穩定的低溫脫氮處理工藝。
低溫脫氮的優化包括兩個主要元件,即參數優化和基于異營養氧氮化物厭氧脫氮理論的傳統脫氮方法的創新。例如通過延長污泥年齡,減少污泥負荷或調整厭氧或厭氧工藝來提高工藝的低溫脫氮效應。
結合新的脫氮理論的方法,包括基于短期硝化理論方法、基于厭氧氧化理論和相關的自營養脫氮理論,如基于亞硝酸鹽的自營養工藝和碳工藝的自營養硝化。
1、基于自養好氧硝化,異養缺氧反硝化理論的傳統脫氮工藝優化當前我國污水處理廠多采用基于自養好氧硝化,異養缺氧反硝化理論的常規脫氮工藝。
2、短程硝化反硝化理論,低溫脫氮研究短程硝化反硝化工藝因縮短了反應歷程,在硝化段可減少高達25%的氧氣消耗量,在反硝化段可減少40%的碳源需求,大幅降低運行費用,其工藝是該理論的代表之一。
3、厭氧氨氧化理論研究, 因具有較率與節約能耗的優點成為目前研究熱點之一,但其較長的啟動期與對運行溫度的嚴格要求使其具有一定局限性。
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