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反硝化除磷工艺及其影响因素介绍 反硝化除磷工艺及其影响因素介绍 反硝化除磷工艺是目前污水处理领域中广泛应用的一种高效处理方式,通过利用微生物对污水中的有机质进行降解,同时利用某些细菌的酸性代谢过程将污水中的硝酸盐还原为氮气,从而实现对污水中氮、磷的有效处理。本篇论文将从反硝化除磷工艺的基本原理、主要处理装置及其影响因素等方面对其进行详细介绍。 一、反硝化除磷工艺的基本原理 反硝化除磷技术是将废水中的NO3—通过厌氧反应还原为N2气体,使其在生物质中被固定,达到关键的去除氮的效果。同时,还可以去除废水中的磷。该技术是一种代谢过程,通过不同种类的微生物将硝酸盐和磷酸盐还原为氮气和磷酸根以实现去除有害物质,进而达到环保的目的。 二、反硝化除磷主要处理装置 1.A2O工艺 A2O工艺是一种以低COD/N低温以下蓝色螺菌(AOB)和硝化污水处理厌氧反应器用于去除有机物和硝酸盐,产生硝基亚硝酸(NO)的活性污泥工艺流程。该工艺是一种高效的处理工艺,可兼顾磷、氮去除。 2.同步硝化反硝化(SBR)工艺 SBR工艺是指利用微生物对污水进行生化处理,借助于稳态搅拌,通过开放和关闭的方式,实现硝化反硝化和排放齐平的工艺,适用于连续排放的场合。该工艺具有操作简便、对变化反应速度较快的优点。 3.反硝化除磷生物滤池 生物滤池是应用生物学原理建造而成的,水流经过滤床的表面,使废水和过滤物中微生物的生物膜产生变化,从而达到水质净化的作用。反硝化除磷生物滤池是利用这种生物学原理对污水中的氮与磷进行去除的一种处理方式。通过向滤池中注入氨氮来启动硝化、反硝化过程,加入COD和TP来控制微生物的生长,从而实现对废水中氮、磷的去除。 三、影响反硝化除磷工艺的因素 1.温度 适合生物活动的温度范围为20°C~35°C。当温度较低时,生物反应速度变慢,反应所需的营养物质的浓度要增高,容易造成系统的不稳定,因此,反硝化除磷工艺中要保持适宜的温度。 2.pH值 pH值是反硝化除磷系统的核心参数之一。当pH值小于6时,会影响排放水质,反而会磷释放增多,降低生物显影净化效果,当pH值大于9时也会影响系统的稳定性,导致生物反应堆中的微生物活性受到限制,进而影响整个处理系统的正常运行。 3.供碳量 对于反硝化除磷过程中的碳源,供碳量的过少,会导致系统稳定性下降,反响变慢或失去活力,从而影响设备的净化效果。反之,供碳量过多,将浪费附加的供碳,而且当供碳过多时,会使您的设备在反硝化后不能有效地去除氮。 4.DO值 DO值是反硝化除磷工艺中的重要指标,其值大小直接影响系统中的微生物代谢水平。DO值低于0.5mg/1时,微生物没有足够的营养物质来维持群体生长,使反应堆出现活性氧需求,即群体需要从水中摄取O2来代替况空气无法供氧的情况。这会导致氮、磷去除效果明显降低。 从以上内容可以看出,反硝化除磷工艺是对废水中氮和磷进行去除的一种高效处理技术,适用范围广泛。其主要设备包括A2O工艺、同步硝化反硝化(SBR)工艺,以及反硝化除磷生物滤池。同时,反硝化除磷工艺的影响因素主要包括温度、pH值、供碳量和DO值等。只有在充分理解反硝化除磷工艺的基本原理和影响因素的基础上,才能够更好地利用这项技术为环境保护做出贡献。