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反硝化除磷技术及其影响因素分析

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专论与综述工、Ik水处理2009—04,29(4)磷脱氮也有极大的影响。厌氧HRT太长,系统会出现无有机物吸附的无效释磷,这对于DPB胞内PHB的合成没有任何贡献.因此缺氧段氮和磷的去除率并不因厌氧段释磷量的增加而提高。厌氧HRT太短。DPB在厌氧段不足以完全吸收进水中的可降解COD并转化成PHB,因此DPB胞内没有足够的PHB作为电子供体过量吸磷.同时影响到缺氧段氮的去除【18)。对于A2N双泥工艺,提高容积交换比,氮的去除率相应增加,出水NH,一N浓度较低。对于单污泥系统。提高内循环比。在缺氧区可以获得更多的电子受体来完成缺氧磷的吸收.但内循环比也不能过大。一方面,在充足的电子受体条件下,DPB最大的反硝化潜力已经充分利用:另一方面,内循环比增加,混合液回流携带的溶解氧增加并被引入缺氧区,从而抑制缺氧磷的吸收。4结语反硝化除磷确实存在于某些污水处理工艺中。国内外学者都已不断证实了这一现象。但迄今为止。反硝化除磷的机理依然不是很清楚.仍然有待研究者做进一步的探索。针对这一新技术,有学者采用实际生活废水进行了研究.但大多数人采用配水试验。而且,绝大多数研究均停留在小试上,其工程实用鲜见报道。目前.DPB利用N03-作为电子受体同时完成过量吸磷和反硝化这一现象已被大家所接受:而诸多文献报道另一脱氮中间产物——NO:一在一定的浓度范围内对除磷亦无抑制作用,它可以作为除O:、N03-之#b的另一电子受体实现同时反硝化除磷。因此,联合亚硝酸盐型硝化技术,采用在线监测和实时控制手段以实现两段活性污泥系统——短程反硝化除磷工艺,从而进一步达到节能降耗的目的。[参考文献】[1]KubaT,SmoldersG,vanLonsdreehtMCM。eta1.Biologicalphosphorusremovalfromwastewaterbyanaerobic-aerobic*queneingbatchreactor[J].W融.Sei.Tech.,1993,27(5--6):24I一242.[2]VlekkeGJFM,ComeauY。OldhamWkBiologicalphospho-n18removalfromwastewaterwithoxygenandnitrateinsequencingbatch删w[J].En“omn.Tech.Lett.,1988.9(8):791—796.[3]张杰.李相昆,黄荣新,等.连续流双污泥系统反硝化除磷实验研究[J].现代化T,2005,25(增1):115一118.一8一[4]王建芳,涂宝华.陈荣平,等.生物脱氮除磷新工艺的研究进展【J].环境污染治理技术与设备,2003,4(9):70-73.[5]KubaT,VailLoosdreehtMCM,HeijnenJJ.Phosphorusandni.trogenremovalwithminimalCODrequirementbyintegrationofdenitrifyingdephmphamionandnitrificationinatwo-sludgesys-b咖[J].W砒.Res.,1996,30(7):1702—1710.[6]MeinholdJ.ArnoldE,IsaaesS.Effectofnitriteonanoxicphos-phateuptakeinbiologicalphophomsremovalactivatedsludge[J】.Wat.Res.,1999,33(8):1871-1883.[7]AlanJ,DaidouT.'rsunodaS,eta1.Metabolicbehaviorofdenitri一研rigphosphate·accumulatingorganismsunderIlitrmeandnitriteelectronacceptorconditions[J].J.Bio.Sei.Bioeng.,2001,92(5):442—446.[8]HuJY,OngSL,NgWJ,eta1.Allewmethodforcharacterizingdenitrifyingphosphorusremovalbacteriabyusingthreedifferenttype8ofelectronaeceptorsLJ].Wat.Res.,2003,37(14):3463—3471.[9]刘建广,付昆明,杨义飞,等.不同电子受体对反硝化除磷菌缺氧吸磷的影响[J].环境科学.2007.28(7):1472—1476.[10]ZhonY,PijaimM。YuanZ.FreenitrousacidinhibitionOnanoxicphosphorll∞uptakeanddenitrificationbypaly—phosphatea

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