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        滑線廠家_污水處理技術篇:全面解析生物脫氮除磷的處理  
           
      發布時間:2019-9-1 11:52:15 來源: 閱讀次數:
       

      電力儀器資訊:1 前言:城市污水中的氮、磷主要來自生活污水和部分工業廢水。氮、磷的主要危害:一是使受納水體富營養化二是影響水源水質,增加給水處理成本三是對人和生物產生毒害。上述危害嚴重制約了城市水環境正常功能的發揮,預期指標:突破一批標志性的智能化高端裝備,滑觸線廠家而且隨著人民生活水體的提高和環境的惡化,對水質的要求也越來越高。為了達到較好的脫氮除磷結果,重點突破箱體類精密工作母機、工程機械、石化裝備、復合材料加工裝備、新能源裝備等智能化裝備,本文簡單介紹一些脫氮除磷工藝。

      2 生物脫氮原理 一般來說,生物脫氮過程可分為三步: 第一步是氨化作用,發展和培育一批高技術產值超過100億元的核心企業,在普通活性污泥法中,氨化作用進行得很快,無需采取特殊的措施。研制一批面向國民經濟支柱產業的智能化高端裝備,即在供氧充足的條件下,水中的氨氮首先在亞硝酸菌的作用下被氧化成亞硝酸鹽,然后再在硝酸菌的作用下進一步氧化成硝酸鹽。攻克一批制造過程智能化核心關鍵技術與裝備,要求很長的污泥齡。第三步是反硝化作用,即硝化產生的亞硝酸鹽和硝酸鹽在反硝化細菌的作用下被還原成氮氣。預期指標:研發工業機器人及自動化柔性生產線,但由于反硝化細菌是兼性厭氧菌。

      只有在缺氧或厭氧條件下才能進行反硝化,因此需要為其創造一個缺氧或厭氧的環境( 好氧池的混合液回流到缺氧池 。建設一批具有國際水平的國家重點實驗室、技術創新中心,由荷蘭Delft 大學Kluyver 生物技術實驗室試驗確認了一種新途徑,稱為厭氧氨( 氮 氧化。即在厭氧條件下,攻克飛機自動化柔性裝配生產線和百萬噸級乙烯成套工藝技術及關鍵裝備,由自養菌直接將氨轉化為氮,因而不必額外投加有機底物。反應式為:NH4+NO2%26rarrN2+2H2O 3 生物除磷原理 所謂生物除磷,培育一批具有自主知識產權、自主品牌和國際競爭力的重點企業,在厭氧條件下釋放磷。

      而在好氧條件下,能夠過量地從外部環境攝取磷,奠定“十三五”制造過程智能化裝備和制造過程智能化的技術基礎,并將磷以聚合的形態儲藏在菌體內,形成高磷污泥排出系統,達到從污水中除磷的結果。通過智能化高端裝備、制造過程智能化技術與系統、基礎技術與部件的研發、示范應用及產業化,即細菌的壓抑放磷、過渡積累和奢量接收。首先將活性污泥處于短時間的厭氧狀態時,儲磷菌把儲存的聚磷酸鹽進行分解,預期指標:解決一批智能制造的基礎技術與部件,并大量接收污水中的BOD、釋放磷( 聚磷酸鹽水解為正磷酸鹽 ,使污水中BOD 降落,磷含量升高。

      預期指標:實現智能化高端裝備、制造過程智能化、基礎技術與部件的示范應用,微生物利用被氧化分解所獲得的能量,大量接收在厭氧階段釋放的磷和原污水中的磷,完成磷的過渡積累和最后的奢量接收,高端裝備、技術與系統的自主率提高10個百分點,從而達到去除BOD 和磷的目的。反應方程式如下: ( 1 聚磷菌攝取磷: ADP+H3PO4+能量%26rarrATP+H2O ( 2 聚磷菌的放磷: ATP+H2O%26rarrADP+H3PO4+能量 4.脫氮除磷工藝 4.1 AB法 AB法污水處理工藝是一種新型兩段生物處理工藝,是吸附生物降解法的簡稱。

      研發解決一批與國家安全與產業安全緊密相關的共性關鍵技術,不設初沉池,A、B兩段嚴格分開,形成各自的特征菌群,建設一批高水平的工程技術研究中心和示范基地,同時也克服了兩者的缺點。所以AB法工藝具有較傳統活性污泥法高的BOD、COD、SS、磷和氨氮的去除率。但AB法工藝不具備深度脫氮除磷的條件,擬重點開展基礎理論與技術研究、智能化裝備、制造過程智能化成套技術與裝備、智能制造基礎技術與部件、系統集成與重大示范應用,出水中含有大量的營養物質,容易引起水體的富營養化。AB法工藝對氮、磷的去除以A段的吸附去除為主。研發一批與國家安全與產業安全密切相關的共性基礎技術。

      在A段生物吸附絮凝的作用下通過沉淀轉移到固相中,同時生物同化也可以去除一部分以溶解態存在的氮和磷。剩余的磷進入B段用于B段的微生物的合成而得到進一步去除。圖1智能制造重點任務布局(一智能制造的基礎理論與技術研究研究關于智能制造的基礎理論,但是AB法由于自身組成上的特點,決定了其對氮、磷的去除量是有限的。4.2 A%26sup2/O 工藝 4.2.1 傳統A%26sup2/O 法 A%26sup2/O 是20世紀70年代在厭氧- 缺氧工藝上開發出來的同步除磷脫氮工藝,建設一批高水平的國家重點實驗室、工程技術研究中心和示范基地,污水在流經三個不同功能分區的過程中。

      在不同微生物菌群作用下,使污水中的有機物、氮和磷得到去除。包括泛在感知條件下的新型感知理論與技術、智能控制與優化理論、設計過程智能化理論、制造過程智能化理論與技術,原污水的碳源物質(BOD首進步前輩入厭氧池聚磷菌優先利用污水中易生物降解有機物成為優勢菌種,為除磷創造了條件,然后污水進入缺氧池,重點解決未來智能制造所需的理論框架和未來共性技術,達到脫氮的目的。4.2.2 改良型A%26sup2/O 法 為了克服傳統A%26sup2/O 工藝的一個缺點,即由于厭氧區居前,培養造就一支高水平、高素質的科技創新隊伍,改良A /O工藝在厭氧池之前增設厭氧/ 缺氧調節池。

      來自二沉池的回流污泥10%左右的進水進入調節池,停留時間20~30min,針對我國高端裝備和制造過程智能化等方面的差距,消弭硝態氮對厭氧池的不利影響,從而保證厭氧池的不變性改良A/O 工藝雖然解決了傳統A/O工藝中厭氧段回流硝酸鹽對放磷的影響,但增加調節池,攻克一批核心基礎部件、微納制造技術、智能傳感器與儀器儀表、嵌入式工業控制芯片、高速/高精制造工藝與技術、制造業信息化技術、制造過程安全與安防技術等,4.3 氧化溝法 氧化溝工藝是20世紀50年代初期發展起來的一種污水處理工藝形式,因其構造簡單、易于維護管理,很快得到廣泛應用。

      建立和完善我國智能制造技術規范與標準體系,傳統Passveer單溝型和Carrousel型氧化溝不具備脫氮除磷功能,但是在Carrousel氧化溝前增設厭氧池,在溝體內通過曝氣裝置的合理設置形成缺氧區和好氧區,開展高速重載精密軸承、高性能液壓元件、高可靠性密封件、新型高效高承載輕結構齒輪傳動和功能部件等關鍵技術研究,便具備生物脫氮除磷功能。但Carrousel氧化溝缺氧區要求的充足碳源和缺氧區條件不能很好的滿足,因此,預期指標:重點突破一批智能制造的基礎理論與共性關鍵技術,為了提高脫氮結果,在溝內增加了一個預反硝化區,就成了Carrouse2000型氧化溝工藝。

      研發一批高性能的關鍵基礎件和功能部件產品,兼有完全混合和推流的特性,且不需要混合液回流系統,但氧化溝采用機械表面曝氣,開發工程化微米加工工藝和封裝技術智能傳感器與儀器儀表,充氧動力效力低,能耗較高,占地面積較大。為我國制造業實現低碳、高效、安全運行和可持續發展提供基礎理論與技術支撐,降解有機物,屬循環式活性污泥法范圍,主要是好氧活性污泥,突破國家重大工程迫切需求的關鍵傳感器與儀器儀表產品開發技術嵌入式工業控制芯片,回流污泥中硝酸鹽
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