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氮和磷是生物的重要营养源,随着工业发展造成的工业废水排放量的增大和化肥、洗涤剂、农药的普遍使用,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。
本文介绍由“厌氧-前缺氧-好氧-后缺氧-膜池”组合成的膜生物反应器,具有较强的脱氮除磷效果。
一、技术概述
该技术由厌氧-前缺氧-好氧-后缺氧-膜池构成,应用膜对微生物的高效截留,使高浓度的硝化菌截留在反响器内,进步硝化效果;高污泥浓度能够完成同时硝化反硝化;设置后缺氧段强化内源反硝化,其脱氮奉献到达15-20%,完成总氮的深度去除;应用膜对胶体磷的截留,进步除磷稳定性;脱氮除磷效果明显高于传统生物脱氮除磷工艺;与传统生物脱氮除磷工艺相比,占地俭省约30%,剩余污泥产量减少20-30%;应用于日处置万吨级范围的城市污水,吨水工程投资为2500-3500元,吨水能耗0.5-0.65kWh。
二、技术优势
(1)经过膜别离和生物处置单元的有机耦合,强化脱氮除磷。
(2)由于膜的截留作用,使高浓度的硝化菌截留在反响器内,即便在低温条件下,也能维持良好的硝化效果。
(3)缺氧段能够强化内源反硝化,完成总氮的深度去除。
(4)膜对胶体磷有良好的截留效果,出水磷浓度稳定。
三、适用范围
城市污水处理厂一级A提标改造新建或改扩建工程,或需求对污水实行再生回用的工程,或土地资源慌张的地域。
四、根本原理
该技术由厌氧-前缺氧-好氧-后缺氧-膜池构成,应用膜对微生物的高效截留,使高浓度的硝化菌截留在反响器内,进步硝化效果;高污泥浓度能够完成同时硝化反硝化;设置后缺氧段强化内源反硝化,完成总氮的深度去除;应用膜对胶体磷的截留,进步除磷稳定性;脱氮除磷效果明显高于传统生物脱氮除磷工艺。
五、工艺流程
工艺流程包括厌氧-前缺氧-好氧-后缺氧-膜池。污水首先进入厌氧池,在该池发作厌氧释磷;之后进入前缺氧池,来自好氧池的回流带来大量硝酸盐,反硝化菌应用进水中的碳源实行反硝化脱氮,同时局部反硝化聚磷菌实行反硝化除磷;之后进入好氧池,进水中的氨氮经过硝化作用被去除,聚磷菌经过吸磷去除溶解性磷;之后进入后缺氧池,由于碳源在好氧池已根本耗费殆尽,此阶段的主要功用是应用高污泥浓度促进内源反硝化,完成总氮的深度去除;最后进入膜池,膜对污泥絮体、溶解性大分子有机物、胶体磷等实行有效别离,保证稳定的出水水质。