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摘要:總結了 SBR 脫氮工藝中的同步硝化 /反硝化、亞硝化脫氮現象,討論了影響 SBR 除 磷的碳源、聚磷菌與非聚磷菌競爭、 pH 值、好氧曝氣、污泥齡、水力停留時間等因素,并 對 SBR 工藝中脫氮除磷的相互影響進行了探討; 最后,給出了可以同時脫氮除磷的一種 SBR 的運行方式。 關鍵詞: SBR 脫氮 除磷 脫氮除磷是當今水污染控制領域研究的熱點和難點之一, 為了高效而經濟地去除氮、 磷, 研究者開發了許多工藝和方法。 SBR 工藝由于操作靈活,脫氮除磷效果好,所以得到了廣 泛的應用。當前,對于 SBR 工藝脫氮除磷原理的研究,又有了新的進展。 1 SBR 工藝中脫氮的研究 傳統的脫氮理論認為,硝化與反硝化反應不能同時發生,硝化反應在好氧條件下進行, 而反硝化反應在缺氧條件下完成, SBR 工藝的序批式運行為這樣的反應條件創造了良好的 環境;但是,最近幾年國內外有不少試驗和報道證明
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摘要:傳統污水處理工藝以能消能,消耗大量有機碳源,剩余污泥產量大,同時釋放較多 CO2(因耗能) 到大氣之中。當今,全球普遍強調的可持續發展經濟模式在污水處理領域也得到體現。因此,研發以節省 能(資)源消耗、并最大程度回收(用)有用能(資)源的可持續污水處理工藝已勢在必行,在詳細介紹 兩種新近在歐洲出現的可持續處理工藝 ——反硝化除磷、厭氧氨(氮)氧化的基礎上,提出一個以轉換有 機能源(甲烷)、回收磷酸鹽(鳥糞石)、回用處理水(非飲用目的)為目標的可持續城市污水生物除磷 脫氮推薦工藝。 關鍵詞 :歐洲 污水處理技術 除磷 脫氮 當今世界,污水處理的主要對象為有機物( COD)、氨氮和磷酸鹽。傳統上, COD 和氨氮的脫除一般 由生物氧化和硝化 /反硝化完成;磷酸鹽或通過細菌的生物聚集、或靠化學沉淀去除。傳統工藝存在以下弊 端: ①COD 氧化和硝化耗能巨大, 且在 COD 氧化中,無形中失