BBSNP工藝強化去除城市污水中氮磷污染物的生產(chǎn)性試驗
發(fā)布時間:2021-01-11 05:29
傳統(tǒng)的A/O、A2/O、SBR以及氧化溝工藝是我國目前現(xiàn)有的城鎮(zhèn)污水處理廠采用最多的幾個工藝,但在實際城市生活污水處理廠的運行過程中,A2/O工藝暴露出很多如藥耗高、能耗高、污泥產(chǎn)量高等問題。BBSNP(Bio-Bi-Selector Nitrogen and Phosphorus removal process,兩級生物選擇反硝化脫氮除磷工藝)在A2/O基礎上增加了混合液回流,降低了硝化液回流對聚磷菌的抑制,同時形成了厭氧-缺氧的循環(huán),強化了系統(tǒng)內反硝化聚磷菌的生長與富集,充分發(fā)揮了反硝化聚磷菌反硝化吸磷的優(yōu)勢,大大節(jié)省了外碳源需求量、曝氣量和污泥產(chǎn)量。本實驗在小試試驗研究的基礎上開展了生產(chǎn)性試驗研究。主要研究了混合液回流比、污泥停留時間與污泥濃度對于BBSNP工藝氮磷去除效果的影響以及低溫對BBSNP工藝的影響,同時研究了BBSNP工藝處理低C/N生活污水的脫氮除磷能力,對比了BBSNP工藝與A2/O工藝處理低C/N生活污水的處理效果;對比了BBSNP工藝與A2/O工藝在污...
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:84 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
BBSNP工藝流程示意圖
1.2.2.2 反硝化除磷理論應用現(xiàn)狀反硝化聚磷菌將脫氮和除磷在同一反應中完成,實現(xiàn)了“一碳兩用”,相比傳統(tǒng)的生物脫氮除磷工藝可以節(jié)約碳源需求,降低曝氣量,減少污泥產(chǎn)量[33],在實際的應用中具有重要的意義。關于反硝化除磷工藝的研究也從未間斷。反硝化除磷工藝主要有 2 類:以 UCT(Univercity of Capetown)、改良 UCT、BCF(Biologisch-Chemische-Fosfaat-StikstofVerwijdering) 為 代 表 的 單 污 泥 系 統(tǒng) , 以Dephanox 工藝、A2N 工藝等為代表的雙污泥系統(tǒng)。UCT 工藝是上世紀 80 年代由南非開普敦大學的研究人員提出的,其工藝流程如圖 1-2 所示[38]。該工藝改變了傳統(tǒng) A2O 工藝的回流方式,將污泥回流首先回流到缺氧池,在由缺氧回流來補充厭氧池的污泥濃度,有效的避免了污泥回流中所攜帶的硝酸鹽對于厭氧池厭氧釋磷的影響,保證了系統(tǒng)除磷效果。同時由于缺氧回流的存在,系統(tǒng)內實現(xiàn)了厭氧-缺氧小循環(huán),為反硝化聚磷菌的生長創(chuàng)造了良好的環(huán)境。但由于增加了回流,同時也增加了 UCT 工藝在實際運行中的成本和操作難度,另外在 UCT 工藝中反硝化聚磷菌、異養(yǎng)反硝化細菌等共存,也會存在一定的競爭關系。
圖 1-3 BCFS 工藝流程示意圖[39]Dephanox 是由 Wanner[40]開發(fā)的雙污泥反硝化除磷工藝。該工藝最顯著的特點是聚磷菌和硝化菌處于不同的反應器,很好的避免了二者在泥齡上的矛盾。該工藝中硝化細菌主要富集在生物膜上,可以保持較長的泥齡。而聚磷菌在厭氧池內完成釋磷反應后首先進入沉淀池,沉淀后的污泥直接超越生物膜反應池進入缺氧池,而上清液則進入固定生物膜反應池進行硝化反應,將氨氮轉化為硝態(tài)氮。反硝化聚磷菌主要在缺氧池內以硝酸鹽為電子受體進行缺氧吸磷,后續(xù)的好氧池可以繼續(xù)吸收缺氧池出水中剩余的磷酸鹽。圖 1-4Dephanox 流程示意圖[40]
【參考文獻】:
期刊論文
[1]厭氧氨氧化工藝的影響因素及應用進展[J]. 韓黎明,蘇本生,劉廣青,徐紅巖,張原潔,王俊. 工業(yè)水處理. 2018(02)
[2]堿度對生物脫氮工藝的影響及其調控[J]. 鄭春華,耿安鋒,李金國. 中國給水排水. 2017(10)
[3]常溫高pH條件下與厭氧氨氧化匹配的亞硝化研究[J]. 李亞峰,張馳. 環(huán)境工程. 2015(07)
[4]反硝化除磷工藝研究進展[J]. 王軍一,李偉光. 山東建筑大學學報. 2015(03)
[5]影響硝化細菌養(yǎng)殖水污染處理的因素分析研究[J]. 岑世宏. 環(huán)境科學與管理. 2015(03)
[6]同步硝化反硝化脫氮機理分析及影響因素研究[J]. 萬金保,王敬斌. 江西科學. 2008(02)
[7]我國城鎮(zhèn)污水處理廠脫氮除磷工藝的應用現(xiàn)狀[J]. 李楠,王秀衡,任南琪,張坤,亢涵. 給水排水. 2008(03)
[8]同步硝化反硝化技術研究進展[J]. 張立東,馮麗娟. 工業(yè)安全與環(huán)保. 2006(03)
[9]水體富營養(yǎng)化的成因、危害及防治措施[J]. 高愛環(huán),李紅纓,郭海福. 肇慶學院學報. 2005(05)
[10]A2/O工藝的固有缺欠和對策研究[J]. 張杰,臧景紅,楊宏,劉俊良. 給水排水. 2003(03)
博士論文
[1]BBSNP工藝性能及反硝化聚磷菌除磷特性研究[D]. 田文德.哈爾濱工業(yè)大學 2013
本文編號:2970184
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:84 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
BBSNP工藝流程示意圖
1.2.2.2 反硝化除磷理論應用現(xiàn)狀反硝化聚磷菌將脫氮和除磷在同一反應中完成,實現(xiàn)了“一碳兩用”,相比傳統(tǒng)的生物脫氮除磷工藝可以節(jié)約碳源需求,降低曝氣量,減少污泥產(chǎn)量[33],在實際的應用中具有重要的意義。關于反硝化除磷工藝的研究也從未間斷。反硝化除磷工藝主要有 2 類:以 UCT(Univercity of Capetown)、改良 UCT、BCF(Biologisch-Chemische-Fosfaat-StikstofVerwijdering) 為 代 表 的 單 污 泥 系 統(tǒng) , 以Dephanox 工藝、A2N 工藝等為代表的雙污泥系統(tǒng)。UCT 工藝是上世紀 80 年代由南非開普敦大學的研究人員提出的,其工藝流程如圖 1-2 所示[38]。該工藝改變了傳統(tǒng) A2O 工藝的回流方式,將污泥回流首先回流到缺氧池,在由缺氧回流來補充厭氧池的污泥濃度,有效的避免了污泥回流中所攜帶的硝酸鹽對于厭氧池厭氧釋磷的影響,保證了系統(tǒng)除磷效果。同時由于缺氧回流的存在,系統(tǒng)內實現(xiàn)了厭氧-缺氧小循環(huán),為反硝化聚磷菌的生長創(chuàng)造了良好的環(huán)境。但由于增加了回流,同時也增加了 UCT 工藝在實際運行中的成本和操作難度,另外在 UCT 工藝中反硝化聚磷菌、異養(yǎng)反硝化細菌等共存,也會存在一定的競爭關系。
圖 1-3 BCFS 工藝流程示意圖[39]Dephanox 是由 Wanner[40]開發(fā)的雙污泥反硝化除磷工藝。該工藝最顯著的特點是聚磷菌和硝化菌處于不同的反應器,很好的避免了二者在泥齡上的矛盾。該工藝中硝化細菌主要富集在生物膜上,可以保持較長的泥齡。而聚磷菌在厭氧池內完成釋磷反應后首先進入沉淀池,沉淀后的污泥直接超越生物膜反應池進入缺氧池,而上清液則進入固定生物膜反應池進行硝化反應,將氨氮轉化為硝態(tài)氮。反硝化聚磷菌主要在缺氧池內以硝酸鹽為電子受體進行缺氧吸磷,后續(xù)的好氧池可以繼續(xù)吸收缺氧池出水中剩余的磷酸鹽。圖 1-4Dephanox 流程示意圖[40]
【參考文獻】:
期刊論文
[1]厭氧氨氧化工藝的影響因素及應用進展[J]. 韓黎明,蘇本生,劉廣青,徐紅巖,張原潔,王俊. 工業(yè)水處理. 2018(02)
[2]堿度對生物脫氮工藝的影響及其調控[J]. 鄭春華,耿安鋒,李金國. 中國給水排水. 2017(10)
[3]常溫高pH條件下與厭氧氨氧化匹配的亞硝化研究[J]. 李亞峰,張馳. 環(huán)境工程. 2015(07)
[4]反硝化除磷工藝研究進展[J]. 王軍一,李偉光. 山東建筑大學學報. 2015(03)
[5]影響硝化細菌養(yǎng)殖水污染處理的因素分析研究[J]. 岑世宏. 環(huán)境科學與管理. 2015(03)
[6]同步硝化反硝化脫氮機理分析及影響因素研究[J]. 萬金保,王敬斌. 江西科學. 2008(02)
[7]我國城鎮(zhèn)污水處理廠脫氮除磷工藝的應用現(xiàn)狀[J]. 李楠,王秀衡,任南琪,張坤,亢涵. 給水排水. 2008(03)
[8]同步硝化反硝化技術研究進展[J]. 張立東,馮麗娟. 工業(yè)安全與環(huán)保. 2006(03)
[9]水體富營養(yǎng)化的成因、危害及防治措施[J]. 高愛環(huán),李紅纓,郭海福. 肇慶學院學報. 2005(05)
[10]A2/O工藝的固有缺欠和對策研究[J]. 張杰,臧景紅,楊宏,劉俊良. 給水排水. 2003(03)
博士論文
[1]BBSNP工藝性能及反硝化聚磷菌除磷特性研究[D]. 田文德.哈爾濱工業(yè)大學 2013
本文編號:2970184
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