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廣安污水設備公司一體化污水處理設備
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厭氧氨氧化直接利用亞硝酸鹽氧化氨,整個過程無需額外投加碳源,并且僅有部分氨氧化為亞硝酸鹽. 與傳統的硝化-反硝化處理氨氮廢水相比,短程硝化-厭氧氨氧化技術可節省100%的碳源投加和約60%的曝氣量. 厭氧氨氧化技術不僅在國外得到廣泛的應用,而且現階段國內也有許多的高氨氮廢水處理工程應用該項技術,主要包括了污泥消化液、 味精生產廢水、 玉米淀粉生產廢水、 發酵廢水等.
近年來許多研究表明,厭氧氨氧化菌具有多種底物利用的能力. 有報道顯示厭氧氨氧化微生物可以利用SO42-和NH+4、 Fe3+和NH+4、 Mn4+和NH+4、 NO3-和丙酸鹽、 NO3-和Fe2+等物質獲得生命活動所必需的能量. 厭氧氨氧化微生物具有200多種催化酶(好氧氨氧化菌僅有50多種),多樣的代謝酶系統支持其多種底物利用的能力.
零價鐵(ZVI)具有較強的還原能力,在作為硝酸鹽還原材料的同時,還能修復高毒性有機物污染、 重金屬污染,是較為理想的水處理材料. 采用零價鐵修復地下水中的硝酸鹽在20世紀90年代早已被實際應用. 以零價鐵作為電子供體的氧化還原反應中,NO3-首先被還原為NO2-,并繼續還原為NH4+. 其中小部分的NO3-也可能被還原成N2. 零價鐵還原硝酸鹽反應過程中,轉化1 mol NO3-需要10 mol H+,因此這種硝酸鹽轉化難以在酸度貧乏的體系中持續進行. 零價鐵化學還原硝酸鹽的主要產物為氨,易形成二次污染. 這嚴重制約了零價鐵還原硝酸鹽的技術開發與應用.
厭氧氨氧化微生物已被證明是一種具有多底物利用能力的微生物. 在零價鐵還原硝酸鹽的反應過程中,硝酸鹽首先被還原為亞硝酸鹽,隨后被進一步還原為氨. 該反應先后生成了亞硝酸鹽和氨兩種物質,厭氧氨氧化微生物能生物轉化這兩種底物. 由此推測,當零價鐵-硝酸鹽體系中存在厭氧氨氧化污泥時,硝酸鹽就能夠轉化為氮氣.
當這種微生物對亞硝酸鹽和氨的競爭力比零價鐵更強時,硝酸鹽轉化為氮氣的效率更高. 本課題組前期已證明ANAMMOX 菌能夠利用該體系中硝酸鹽轉化的亞硝酸鹽和氨,說明該體系中厭氧氨氧化對氨的競爭能力更強. 本研究探究了零價鐵還原硝酸鹽和厭氧氨氧化耦合反應的可行性,以期為開發這種新型脫氮脫氮技術提供一定經驗.
反應池
反應池的形式為*混合型,反應池十分緊湊,占地很少。形狀以矩形為準,池寬與池長之比大約為1:1~1:2,水深4~6米。
反應池水深過深,基于以下理由是不經濟的:①如果反應池的水深大,排出水的深度相應增大,則固液分離所需的沉淀時間就會增加。②的上清液排出裝置受到結構上的限制,上清液排出水的深度不能過深。
反應池水深過淺,基于以下理由是不希望的:①在排水期間,由于受到活性污泥界面以上的最小水深限制,上清液排出的深度不能過深。②與其他相同BOD—SS負荷的處理方式相比,其優點是用地面積較少。
反應池的數量,考慮清洗和檢修等情況,原則上設2個以上。在規模較小或投產初期污水量較小時,也可建一個池。
3、排水裝置
排水系統是SBR處理工藝設計的重要內容,也是其設計中特色和關系到系統運行成敗的關鍵部分。目前,國內外報道的SBR排水裝置大致可歸納為以下幾種:⑴潛水泵單點或多點排水。這種方式電耗大且容易吸出沉淀污泥;⑵池端(側)多點固定閥門排水,由上自下開啟閥門。缺點操作不方便,排水容易帶泥;⑶設備潷水器。潷水器是是一種能隨水位變化而調節的出水堰,排水口淹沒在水面下一定深度,可防止浮渣進入。理想的排水裝置應滿足以下幾個條件:① 單位時間內出水量大,流速小,不會使沉淀污泥重新翻起;
②集水口隨水位下降,排水期間始終保持反應當中的靜止沉淀狀態;③排水設備堅固耐用且排水量可無級調控,自動化程度高。
在設定一個周期的排水時間時,必須注意以下項目:
①上清液排出裝置的溢流負荷——確定需要的設備數量;
②活性污泥界面上的最小水深——主要是為了防止污泥上浮,由上清液排出裝置和溢流負荷確定,性能方面,水深要盡可能??;
③隨著上清液排出裝置的溢流負荷的增加,單位時間的處理水排出量增大,可縮短排水時間,相應的后續處理構筑物容量須擴大;
④ 在排水期,沉淀的活性污泥上浮是發生在排水即將結束的時候,從沉淀工序的中期就開始排水符合SBR法的運行原理。