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第4章生物脱氮除磷工艺4.1连续流活性污泥生物脱氮工艺(1)Barth三段(三级)生物脱氮工艺(2)O/A两级活性污泥法脱氮工艺(3)A/O(缺氧——好氧)(工艺) ——又称“前置式反硝化生物脱氮系统”(4)多点进水多缺氧池脱氮工艺(1)(5)多点进水多缺氧池脱氮工艺(2)(6)BABE工艺Influent Q=43215m3/d4.2连续流活性污泥生物除磷工艺(1)A/O(厌氧-好氧)生物除磷工艺(2)Phostrip(弗斯特利普)除磷工艺4.3连续流活性污泥生物脱氮除磷工艺(1)A/A/O(厌氧-缺氧-好氧)厌氧/ 缺氧 调节(3)倒置A/A/O工艺(4)Bardenpho(巴顿甫)工艺(5)改进的Bardenpho工艺(五阶段)(6)UCT工艺(7)改良的UCT工艺(8)VIP(ViginiaInitiativePlant)(9)Johannesburg(南非)(10)化学强化的生物脱氮除磷工艺(11)连续流双污泥反硝化除磷系统4.4间歇式活性污泥生物脱氮除磷工艺(5)MSBR工艺(ModifiedSequencingBatchReactor)27时段 (min)(6)间歇式双污泥反硝化脱氮除磷系统结晶法除磷技术的发展及应用结晶法除磷原理反应式如下:PO43-+Mg2++NH4++6H2O→MgNH4PO4.6H2O [PO43-][Mg2+][NH4+]=K1提高pH的方法一般通过加碱或曝气的方法来提高污水的pH值。 曝气法:向水中通空气将CO2从水中解析出来以提高pH,可以达到结晶除磷的目的,对厌氧消化污泥上清液,通过曝气可以使pH从7.9升高到8.3-8.6。一般可提高到8.2-8.6之间。污水中结晶的形成可以分成两步,即晶核形成(成核)与晶体生长。 成核就是在水中产生晶体析出,生长就是离子不断传输到晶核表面定向成晶格而使晶体不断长大(称为造粒)。离子浓度及其比例的影响 对于MAP结晶,NH4+、Mg2+、PO43-的去除按化学计量关系为1:1:1,但为了达到较高的除磷效率,NH4+、Mg2+需要过剩,因此,除了pH外,NH4+浓度、Mg与P的摩尔比对除磷效率具有决定性影响。 按Mg与P的摩尔比为1.3投加Mg盐,同时控制pH在8.5-9.0范围,当进水P=61mg/L,去除率达94%,晶体中struvite占90%以上。反应时间、水力条件对晶体形成的影响 试验发现,在曝气搅动的反应器内,结晶在一分钟内能迅速成核,晶体尺寸为0.1mm,曝气60min长到0.8mm,曝气180min晶体长到3mm,反应时间越长,则结晶体生长越大。 在无搅动的静止条件下,MAP结晶的自然形成需几天时间,而在有空气搅动或循环搅动的条件下,成核可在瞬间完成。反应器中的流化条件利于结晶聚结。投加晶种对结晶的影响 在反应器中投加晶种可以加快晶体成核速度,使其结晶于晶种表面,同时有利于晶体与水的分离,减少因晶粒微细所造成地随出水流失,以提高除P效率与回收率。 作为晶种的材料一般选择细石英砂、氧化镁等矿物颗粒、晶体破碎后的颗粒。