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蚌埠除磷滤料有哪些-渥雨|实力厂家(图)

询盘留言|投诉|申领|删除 产品编号:603868447                    更新时间:2025-11-02
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污水脱氨除磷是污水处理的环节,主要通过生物法实现,有时辅以化学法。其原理如下:1.生物脱氮(脱氨):是硝化-反硝化过程。*硝化(好氧条件):在曝气池(好氧区)中,自养型硝化细菌(如亚硝化单胞菌、硝化)将污水中的氨氮(NH??-N)逐步氧化:*首先氧化为亚氮(NO??-N)。*再氧化为氮(NO??-N)。此过程需要充足的溶解氧和较长的污泥龄。*反硝化(缺氧条件):在缺氧区(存在但无充足溶解氧),异养型反硝化细菌利用污水中的有机物(BOD)或外加碳源(如、钠)作为电子供体,将氮(NO??-N)或亚氮(NO??-N)逐步还原为氮气(N?),释放到大气中,从而完成脱氮。缺氧环境是关键。2.生物除磷:是聚磷菌(PAOs)在厌氧-好氧交替环境下的超量吸磷行为。*厌氧释磷:在厌氧区(既无溶解氧也无硝态氮),聚磷菌分解体内储存的聚磷酸盐(Poly-P),释放出正磷酸盐(PO?3?-P)到污水中,同时利用此过程产生的能量吸收污水中的挥发性脂肪酸(VFAs,如)等易降解有机物,合成并储存为胞内能源物质聚-β-(PHB)。*好氧(或缺氧)超量吸磷:进入好氧区(或某些工艺的缺氧区)后,聚磷菌利用储存的PHB作为能量和碳源进行生长繁殖。同时,它们从污水中过量吸收环境中的溶解性磷酸盐,合成新的聚磷酸盐储存在细胞内,其吸收量远大于厌氧期释放的量。通过定期排放富含聚磷菌(即含磷量很高)的剩余污泥,将磷从系统中去除。3.化学除磷(辅助强化):*向污水中投加金属盐混凝剂(如铝盐:硫酸铝、聚合氯化铝;铁盐:氯化铁、、聚合硫酸铁;或石灰)。*这些金属离子(Al3?,Fe3?,Fe2?,Ca2?)与污水中的溶解性磷酸盐(PO?3?)发生化学反应,生成不溶性的磷酸盐沉淀物(如磷酸铝、磷酸铁、羟基磷灰石)。*生成的沉淀物通过后续的沉淀(如初沉、二沉)或过滤过程从水中分离去除。化学法通常用于对出水磷要求极高或生物除磷效率不足时的补充强化。总结:现代污水处理厂通常将生物脱氮(硝化反硝化)和生物除磷(聚磷菌厌氧释磷/好氧超量吸磷)过程整合在一个系统中(如A2/O工艺、氧化沟、SBR等),通过精心控制不同区域(厌氧、缺氧、好氧)的水力停留时间和溶解氧水平,利用特定微生物群体的代谢活动,协同地去除氨氮和磷。化学除磷则作为生物除磷的补充或保障措施。

脱氮滤料是一种专门设计用于去除水体中氮素污染物的功能性过滤介质,其用途在于、稳定地实现生物脱氮过程,尤其在废水深度处理和受污染水体修复中扮演关键角色。其主要应用场景和用途包括:1.市政污水处理厂提标改造与深度处理:*在二级生物处理之后,作为深度处理单元的填料,安装在曝气生物滤池(BAF)、反硝化深床滤池、反硝化滤池等工艺中。*用途:去除氮(NO??-N)和亚氮(NO??-N)。滤料表面附着生长丰富的反硝化细菌(厌氧异养菌),在缺氧或厌氧条件下,利用水中的有机碳源(或额外投加的碳源)作为电子供体,将/亚逐步还原为无害的氮气(N?),终释放到大气中,实现总氮(TN)的有效削减。*优势:相比传统活性污泥法,脱氮滤池具有占地面积小、抗冲击负荷能力强、处理(尤其对低浓度)、出水水质稳定(SS也同步降低)等优点,是满足日益严格的总氮排放标准(如一级A标准)的关键技术。2.工业废水处理:*广泛应用于含有高浓度或总氮的工业废水处理,如化肥、化工、制药、食品加工、电镀、垃圾渗滤液等。*用途:针对特定工业废水中的高氮负荷或难降解含氮化合物,提供的反硝化能力。特殊的滤料配方(如添加缓释碳源成分)或组合工艺,可适应工业废水水质波动大、碳氮比(C/N)低、可能含有抑制物等特点,实现稳定达标排放或回用。3.水产养殖水处理与循环水系统:*应用于循环水养殖系统(RAS)的水处理单元或养殖池塘的尾水处理。*用途:去除养殖过程中产生的氨氮、亚等物质代谢产物(主要通过硝化-反硝化组合工艺),以及积累的。维持良好的水质,减少换水量,降低病害风险,保障养殖生物健康,提高养殖密度和效益,实现环境友好型养殖。4.受污染地表水/地下水修复:*用于河道、湖泊旁路净化设施,或地下水原位/异位修复工程。*用途:去除因农业面源污染(化肥)、生活污水排放等导致的地表水或地下水中的污染。通过构建生物滤床或渗透反应墙(PRB),利用脱氮滤料的反硝化功能,将溶解态的转化为氮气,恢复水体生态功能或保障饮用水源安全。技术特点支撑其用途:*高比表面积与多孔结构:为大量反硝化菌群提供充足的附着生长空间,形成高活性的生物膜。*良好的表面特性:利于微生物初始挂膜和长期稳定附着。*适宜的粒径与密度:保证水流均匀分布、良好的传质效率,并便于反冲洗维护。*机械强度与化学稳定性:耐水流冲刷、摩擦和化学腐蚀,使用寿命长。*促进反硝化微环境:其结构有助于在颗粒内部或生物膜深处形成缺氧/厌氧区,为反硝化菌创造适宜条件。总结来说,脱氮滤料的用途是作为生物载体,通过其表面及内部附着的反硝化微生物,在缺氧条件下将水体中的硝态氮转化为氮气并去除,从而有效解决废水、养殖水和自然水体中的氮素污染问题,实现总氮减排、水质提升和环境修复的目标,具有、稳定、应用灵活等显著优势。

污水的生物脱氮除磷原理污水中过量的氮(氨氮、)和磷是导致水体富营养化的主要元凶。生物脱氮除磷技术巧妙地利用特定微生物的生理活动,在同一个处理系统中实现污染物的去除。*生物脱氮:硝化与反硝化的接力*硝化阶段(好氧环境):在曝气充足的条件下,自养型硝化细菌(如亚硝化单胞菌、硝化)将污水中的氨氮(NH?/NH??)氧化为亚(NO??),并终氧化为(NO??)。这个过程需要消耗大量氧气和碱度。*反硝化阶段(缺氧环境):污水随后进入缺氧区(存在但无溶解氧)。异养型反硝化细菌利用污水中的有机碳源(如BOD)作为电子供体,将(NO??)逐步还原为氮气(N?),释放到大气中,实现氮的去除。此过程需要充足的有机碳源。*生物除磷:聚磷菌的“”摄取*厌氧释磷:污水首入严格厌氧区(既无溶解氧也无)。特殊的一类细菌——聚磷菌(PAOs)在无氧条件下分解体内储存的聚磷酸盐(Poly-P),释放出正磷酸盐(PO?3?)到水中,同时利用这部分能量吸收污水中的挥发性脂肪酸(VFAs)等易降解有机物,转化为胞内储存物(如PHA)。*好氧吸磷:聚磷菌随后进入好氧区。它们利用储存的有机物(PHA)作为能量来源,大量地、超出其生长所需地从污水中过量吸收溶解性磷酸盐(PO?3?),合成新的聚磷酸盐储存在体内,其吸收量远大于厌氧阶段释放的量,从而实现磷的净去除。*协同作用与关键:*工艺整合:典型的工艺(如A2/O、SBR)通过合理设置厌氧、缺氧、好氧反应区,控制溶解氧和污泥/污水回流,为不同微生物创造适宜环境,使脱氮(硝化/反硝化)和除磷(释磷/过量吸磷)过程在时空上协同进行。*剩余污泥排放:富含聚磷菌(体内储存大量磷)的污泥作为剩余污泥被排出系统,除磷滤料有哪些,是实现磷去除的关键步骤。否则,聚磷菌后磷会重新释放回水中。总结来说,生物脱氮除磷的在于:利用硝化菌和反硝化菌的接力反应将氮转化为无害氮气去除;利用聚磷菌在厌氧-好氧交替环境下的代谢能力(厌氧释磷并吸收碳源,好氧超量吸磷),终通过排放富磷剩余污泥实现磷的去除。这是一种、环境友好的污水深度处理技术。

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