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发布时间:2020-06-22 13:10:30
我国 MVR 技术的相关研究虽起步较晚,但已成为******推广的节能环保技术之一,在浓缩制盐、化工污水处理、食品工业、制药(***等)、废水处理(含盐废水、含***废水等)等领域商业化应用运行良好。毛彦霞进行了内置式 MVR中试装置处理不同含盐量的单污染物模拟废水、模拟 RO 浓水和模拟脱硫废水的试验研究,发现其处理 1 t 原水、RO 浓水原水、脱硫废水原水的平均能耗分别为 23.3、23.0、23.5 kW·h,水回收率达91.2%,证明该装置基本可行。为了尽早实现 MVR技术在高盐有机废水零排放领域的推广与应用,我国科研人员还需在 MVR 设备国产化和操作条件优化等方面深入开展研究工作,以降低设备成本。
城镇污水厂尾水深度脱氮是废水处理领域的研究热点, 尾水中存在大量的氮污染物, 易造成水体富营养化, Yu等的研究发现, 我国各省除西藏区域外均有流域污染问题, 京杭大运河在1980年、巢湖在1985年和滇池在1981年均已开始出现氮污染, 氮累积近40年.目前常见的深度脱氮有生物法和***法, 如离子交换法、膜分离法、反硝化生物滤池(DNBF)、移动床生物膜反应器(MBBR)和人工湿地法等.但深度脱氮技术均存在碳源不足的现象, 通常补充外加碳源, 例、葡萄糖、乙醇和钠等, 然而外加碳源存在成本增加、资源浪费等问题.有研究者于1975年在Bardenpho工艺基础上提出发展带有前置厌氧段的Phoredox系列同步脱氮除磷工艺, 认为随着人们对污水处理生物原理认识的加深, 完全可以设计出可靠的系统实现高标准出水, 即TN lt; 3 mg·L-1.此外, 北京、昆明、巢湖和太湖等***区域及流域将TN排放标准从20 mg·L-1(一级B)和15 mg·L-1(一级A), 提升为10 mg·L-1, 甚至5 mg·L-1(昆明A标), 逐渐向极限脱氮迈进.
传统的生物脱氮过程中生活污水中的NH4 -N由AOB转化为NO2--N, 再由NOB转化为NO3--N, 之后由反硝化菌以NO2--N或者NO3--N为电子受体, 利用碳源转化为N2完成生物脱氮过程.通常所说的短程硝化是将硝化过程控制在亚硝化阶段, 能够节省约40%的碳源和25%的氧气消耗并提高反硝化效率, 也可以为自***物脱氮方式厌氧氨氧化提供底物.短程硝化的实现关键是如何在硝化过程中***系统中NOB的活性, 目前已有的控制条件有温度、pH、溶解氧、游离氨(FA)、游离亚(FNA)、低污泥龄和过程控制等.
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