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低碳氮比废水脱氮研究进展 随着经济、社会以及人口的快速发展,水资源变得越来越紧缺。而经济增长和城市化有其不可避免的环境影响,其中之一就是城市化过程中废水的产生。废水中大量含有高浓度氮化物,会对环境造成严重的影响。因此,氮的去除已经成为当前水处理技术研究的重点之一。 废水处理是目前最常见的氮污染治理措施,其核心目的主要是将水中的氮化合物转化成无害物质,以降低其对环境的危害。废水处理方法一般可分为生物、物理、化学等不同类别,而其中生物技术已经成为废水处理中不可或缺的技术。生物脱氮技术主要利用微生物吸收、硝化、反硝化等作用,通过不同的方法去除废水中氮化合物,传统氮污染治理方法主要是以COD/BOD为代表的碳源为主,治理效率不高,而氮磷双控技术,除了COD/BOD作为碳源外,还需要加入硝化废水以及外部碳源(AA/CH3OH)。这些方法的贡献远远不足以保证氮污染物的有效去除,同时也不符合减少污染物、回收资源的珍贵理念。因此,低碳氮比废水脱氮研究应运而生。 低碳氮比废水处理是近年来发展比较快的一种方法,该方法利用微生物颗粒在同一系统中同步完成好COD、N脱除的过程,高效、经济并且具有很好的稳定性。低碳氮比废水处理技术是在一定条件下,通过控制厌氧区的温度、pH和氧化还原电位等因素,以及提高氮氧比,使之达到优化状态。将厌氧和好氧结合起来,同时通过好氧区和厌氧区之间的内循环,增加氧气的传递率,从而提高系统的利用效率。 低碳氮比废水处理技术主要有A2O(Anaerobic-Anoxic-Oxic)、AO(Anaerobic-Oxic)、UASB-AO,这几种常见的废水处理技术,均采用了低碳氮比的方案。A2O(厌氧-缺氧-好氧)技术将厌氧、缺氧和好氧区域结合在一起,每个区域的微生物在特殊的条件下进行独特的代谢反应。AO技术将厌氧和好氧区域分开,厌氧区主要负责氨氮的转化,而好氧区则主要用于硝化和反硝化作用。UASB-AO则是厌氧-好氧技术的结合,首先利用UASB反应器来去除有机物,然后将废水送到好氧区进行氮去除。 总的来说,低碳氮比废水脱氮技术是一种高效的废水处理技术。它具有高效、经济、稳定等优点,能够满足当今废水处理技术发展的需求。同时,该技术的推广和发展也将对保护环境、可持续发展起到重要作用。