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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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