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更新时间:2024.06.15
生物脱氮除磷原理及工艺

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生物脱氮除磷原理及工艺 1 生物脱氮除磷原理及工艺 1 引言 氮和磷是生物的重要营养源,随着化肥、 洗涤剂和农药普遍使用, 天然水体中氮、 磷含 量急剧增加,水体中蓝藻、绿藻大量繁殖,水体缺氧并产生毒素,使水质恶化,对水生生物 和人体健康产生很大的危害。然而 , 我国现有的城市污水处理厂主要集中于有机物的去除 , 污(废)水一级处理只是除去水中的沙砾及悬浮固体;在好氧生物处理中, 生活污水经生物 降解,大部分的可溶性含碳有机物被去除。同时产生 NNH 3 、 NNO3 和 3 4PO 和 2 4SO ,其中 25%的氮和 19%左右的磷被微生物吸收合成细胞,通过排泥得到去除;二级生物 处理则是去除水中的可溶性有机物,能有效地降低污水中的 5BOD 和 SS, 但对 N、P 等营 养物只能去除 10%~ 20% , 其结果远不能达到二级排放标准。因此研究开发经济、高效的 , 适于现有污

A2O生物脱氮除磷工艺原理

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A2/O 生物脱氮除磷工艺原理 在首段厌氧池进行磷的释放使污水中 P的浓度升高,溶解性有机物被细胞吸收而 使污水中 BOD 浓度下降,另外 NH3-N 因细胞合成而被去除一部分, 使污水中 N H3-N 浓度下降,但 NO3--N 浓度没有变化。 在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源, 将回流混合液中带入的大量 NO3--N 和 NO2--N 还原为 N2释放至空气,因此 BOD5 浓度继续下降, NO3-- N 浓度大幅度下降,但磷的变化很小。 在好氧池中,有机物被微生物生化降解, 其浓度继续下降; 有机氮被氨化继而被 硝化,使 NH3-N 浓度显著下降, NO3--N 浓度显著增加,而磷随着聚磷菌的过 量摄取也以较快的速率下降。 A2/O 合建式工艺中,厌氧、缺氧、好氧三段合建,中间通过隔墙与孔洞相连。 厌氧段和缺氧段采用多格串连为混合推流式, 好氧段则不分隔为推流式。 厌氧段

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