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脱氮除磷埴料-沃雨环保|正规实力

询盘留言|投诉|申领|删除 产品编号:603900967                    更新时间:2025-11-03
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硫自养脱氮滤料原理硫自养脱氮滤料是一种用于去除水中(NO??)的生物滤料,其原理在于利用特定自养微生物以单质硫(S?)或还原态硫化物作为电子供体,将还原为无害的氮气(N?)。整个过程无需有机碳源,特别适用于低碳氮比废水处理。过程如下:1.滤料构成:滤料通常由多孔载体(如火山岩、陶粒)负载单质硫颗粒(如硫磺球)构成,提供巨大的比表面积供微生物附着生长,并持续释放硫源。2.微生物作用:滤料表面富集了硫氧化菌和反硝化菌(主要为化能自养菌,如*Thiobacillusdenitrificans*)。这些微生物利用硫(S?)被氧化产生的能量进行生长代谢。3.电子传递与反应:*硫氧化(提供电子):硫(S?)作为电子供体,被氧化为硫酸根(SO?2?)。*反硝化(消耗电子):水中的(NO??)作为电子受体,被逐步还原为亚(NO??)、一氧化氮(NO)、氧化亚氮(N?O),终生成氮气(N?)逸出。4.关键化学反应:`5S+6NO??+2H?O→5SO?2?+3N?+4H?`*硫(S?)被氧化,提供电子和能量。*(NO??)被还原为氮气(N?)。*反应产生氢离子(H?),导致系统pH下降。*微生物利用无机碳源(如HCO??、CO?)合成细胞物质。关键要素与优势:*自养过程:无需额外添加有机碳源(如),避免碳源残留造成的二次污染,运行成本更低,尤其适合处理低C/N比废水(如地下水、微污染地表水、部分工业废水)。*滤料作用:提供微生物附着载体和持续稳定的硫源供给,保证反应长期稳定进行。*产物:主要终产物为氮气(N?)和硫酸盐(SO?2?),硫酸盐浓度会升高。*pH管理:反应产酸,需监控pH并补充碱度(如投加石灰、碳酸氢钠)维持微生物活性环境(通常中性附近)。*优势:污泥产量少,无有机碳需求,处理,适用于特定水质场景。总结来说,硫自养脱氮滤料通过负载的单质硫作为电子供体,在自养微生物催化下,将水中的直接还原为氮气去除,脱氮除磷埴料,是一种、低碳、适用于特定水质条件的脱氮技术。

钙基脱氮除磷填料工艺:协同治理新路径钙基脱氮除磷填料工艺是一种利用含钙物质(如石灰石、壳、改性钙基材料等)作为填料,在单一反应体系中同步强化污水脱氮除磷效果的新型技术。原理:1.化学除磷:填料中的钙离子(Ca2?)在水中释放,与磷酸根(PO?3?)发生化学反应,生成羟基磷灰石(Ca??(PO?)?(OH)?)或磷酸钙(Ca?(PO?)?)等难溶性沉淀物,实现磷的稳定去除。2.生物/化学协同脱氮:*硝化作用:填料表面形成的生物膜为好氧硝化细菌(氨氧化菌、亚氧化菌)提供附着载体,将氨氮(NH??)转化为硝态氮(NO??)。*反硝化作用:填料内部或生物膜内层可形成缺氧微环境,促进反硝化菌利用污水中有机碳源或填料自身缓慢释放的碳源,将硝态氮还原为氮气(N?)逸出。*钙离子辅助作用:钙离子能改善污泥絮体结构,增强微生物活性,间接促进硝化与反硝化效率。工艺优势:*协同:物理化学沉淀(除磷)与生物作用(脱氮)在填料上深度耦合,实现氮磷同步去除。*低碳节能:充分利用钙基填料的化学潜能,减少对外加化学药剂(如铁盐、铝盐)的依赖,降低运行成本;填料内碳源缓慢释放可部分弥补低碳源污水反硝化需求。*污泥减量:钙磷沉淀物结构致密稳定,污泥产量显著低于传统化学除磷工艺。*操作简便:通常作为生物处理单元(如曝气生物滤池、移动床生物膜反应器)的填料,无需复杂改造,运行管理相对简单。*以废治废:可使用废弃壳、贝壳等富含碳酸钙的材料作为填料来源,实现资源化利用。应用场景:该工艺尤其适用于处理低碳氮比(C/N)的城市生活污水、养殖废水、部分工业废水等,对提升污水处理厂出水水质(尤其总磷、总氮指标)、降低运行成本具有显著潜力,是污水深度处理与资源回收的重要发展方向之一。

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。

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