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菏泽防焦剂 实业集团
对于高氨氮、低碳源废水,由于废水中C与N质量比偏低,废水本身所能的碳源不能满足反 的要求,因此总氮去除率不高。这就是采用传统的生物脱氮工艺高氨氮、低碳源废水时遇到的的困难。氮低碳废水生物脱氮技术的研究进展近些年来,生物脱氮理论有了许多进展,人们试图从各个方面突破生物脱氮的困境,如发短程 一反 脱氮工艺;发现了氨与亚盐/盐在缺氧条件下被同时转化为
氮气的生物化学过程,这一过程被称为厌氧氨氧化(:N:MMOX);将两种工艺组合产生了一种全新的生物脱氮工艺,即半 一厌氧氨氧
化工艺,其在需氧量和外加碳源上具有十分明显的优势,具有广泛的应用前景。1短程 一反 短程 一反 就是将 过程控制在亚盐阶段而终止,然后直接进行反 。早在1975年,Votes[12〕等就发现在 过程中NOZ积累的现象,并 提出了短程 一反 生物脱氮的概念,又称为亚 型生物脱氮。年,Suntherson[13等经小试研究证实了经NOZ途径进行生物脱氮的可行性,同时,Turk和Mavinic对推流式前置反 活性污泥脱氮系统也进行了经N2途径生物脱氮的研究并取得了成功。1.1短程 一反 的优点与全程 一反 反应途径[IS](见)相比,短程 一反 (见)途径具有如下优点[16一8]: 阶段可以节约25%的需氧量,降低了能耗。反 阶段可减少4%的有机碳源。按理论计算, 型反 C与N质量比为2.861,亚 型反 C与N质量比为1.711,即在C与N质量比较低的情况下提高TN的去除率。反应时间缩短,
反应器容积可减小。具有较高的反 速率(N2的反 速率通常比N3-高63%左右)。
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