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更新时间:2024.05.18
生物脱氮除磷工艺

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生物脱氮除磷工艺 第一节 概述 一、营养元素的危害 氮素物质对水体环境和人类都具有很大的危害,主要表现在以下几个方面: 氨氮会消耗水体中的溶解氧; 氨氮会与氯反应生成氯胺或氮气,增加氯的用量; 含氮化合物对人和其它生物有毒害作用:① 氨氮对鱼类有毒害作用;② NO3? 和 NO2? 可被转化为亚硝胺——一种“三致”物质;③ 水中 NO3?高,可导致婴儿患变性血色蛋白症 ——“ Bluebaby”; 加速水体的“富营养化”过程;所谓“富营养化”就是指水中的藻类大量繁殖而引起 水质恶化,其主要因子是 N和 P(尤其是 P);解决的办法主要就是要严格控制污染源,降 低排入水环境的废水中的 N、P含量;对于城市废水来说, 利用传统的活性污泥法进行处理, 对 N的去除率一般只有 40%左右,对磷的去除率一般只有 20~30%。 二、脱氮的物化法 1、氨氮的吹脱法: 调节 pH值 沉淀池 吹 脱 塔

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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