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[01927354]城镇污水处理厂污泥脱水液亚硝化回注改善脱氮除磷性能

交易价格: 面议

所属行业:

类型: 非专利

技术成熟度: 通过中试

交易方式: 技术转让

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所在地:

服务承诺
产权明晰
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
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技术详细介绍

我国城镇污水处理厂剩余污泥处理多采用污泥浓缩、机械脱水的方式,在该 过程会产生高氨氮废水(污脱废水),这些废水通常都是被排入污水处理工艺的 前段再次进行处理。本项目是将这部分含氮废水采用短程硝化技术氧化为亚硝酸 盐,再排入污水处理工艺的缺氧池前端,通过控制合适的投加方式,借助亚硝酸 盐产生高浓度 NO 抑制 NOB,,不仅可降低污脱车间高氨氮废水对污水处理工艺 的冲击,而且可以诱导反硝化除磷,节省碳源并提高脱氮除磷效率,具有“变废 为宝 ”、一举两得的功效。

主要创新点

在污水生物处理工艺中,短程硝化反硝化相比全程硝化反硝化具有节省碳源、 能源和降低污泥产量的优势,一直是污水生物脱氮除磷工艺中追求的目标。目前, 常用的策略是利用氨氧化菌(AOB)和亚硝酸盐氧化菌(NOB)的不同生理特 性选择性去除或抑制 NOB,包括提高游离氨(FA)浓度,限制溶解氧(DO)的浓度、间歇曝气、控制 pH 值、采用游离亚硝酸(FNA)抑制等。传统的 FNA 抑制法 是将污水处理厂剩余污泥厌氧消化液(氨氮浓度约为 800-1200mg/L)通过亚硝 化曝气池生成亚硝酸盐,再通过加酸获得所需浓度的 FNA 用于浸泡回流污泥来 抑制 NOB。本项目是将污脱车间高氨氮废水采用短程硝化技术氧化为亚硝酸盐, 再排入污水处理工艺的缺氧池前端,借助亚硝酸盐产生高浓度 NO 抑制 NOB 并 改善反硝化除磷效果,不仅可降低污脱车间含氮废水对污水处理工艺的冲击,而 且可以 “变废为宝 ”,达到节省碳源并提高脱氮除磷效果,具有非常好的技术经 济效益和应用前景。该成果机理研究部分发表于Science ofThe Total Environment, 2021。

我国城镇污水处理厂剩余污泥处理多采用污泥浓缩、机械脱水的方式,在该 过程会产生高氨氮废水(污脱废水),这些废水通常都是被排入污水处理工艺的 前段再次进行处理。本项目是将这部分含氮废水采用短程硝化技术氧化为亚硝酸 盐,再排入污水处理工艺的缺氧池前端,通过控制合适的投加方式,借助亚硝酸 盐产生高浓度 NO 抑制 NOB,,不仅可降低污脱车间高氨氮废水对污水处理工艺 的冲击,而且可以诱导反硝化除磷,节省碳源并提高脱氮除磷效率,具有“变废 为宝 ”、一举两得的功效。

主要创新点

在污水生物处理工艺中,短程硝化反硝化相比全程硝化反硝化具有节省碳源、 能源和降低污泥产量的优势,一直是污水生物脱氮除磷工艺中追求的目标。目前, 常用的策略是利用氨氧化菌(AOB)和亚硝酸盐氧化菌(NOB)的不同生理特 性选择性去除或抑制 NOB,包括提高游离氨(FA)浓度,限制溶解氧(DO)的浓度、间歇曝气、控制 pH 值、采用游离亚硝酸(FNA)抑制等。传统的 FNA 抑制法 是将污水处理厂剩余污泥厌氧消化液(氨氮浓度约为 800-1200mg/L)通过亚硝 化曝气池生成亚硝酸盐,再通过加酸获得所需浓度的 FNA 用于浸泡回流污泥来 抑制 NOB。本项目是将污脱车间高氨氮废水采用短程硝化技术氧化为亚硝酸盐, 再排入污水处理工艺的缺氧池前端,借助亚硝酸盐产生高浓度 NO 抑制 NOB 并 改善反硝化除磷效果,不仅可降低污脱车间含氮废水对污水处理工艺的冲击,而 且可以 “变废为宝 ”,达到节省碳源并提高脱氮除磷效果,具有非常好的技术经 济效益和应用前景。该成果机理研究部分发表于Science ofThe Total Environment, 2021。

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