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短程硝化--反硝化生物脱氮工艺的研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
短程硝化反硝化生物脱氮工艺是将硝化控制在形成亚硝酸阶段,阻止亚硝酸的进一步硝化,然后直接进行反硝化。本文结合国内外的研究,对短程硝化脱氮技术的实现途径进行了概括和探讨,对该工艺的开发应用(如SHARON工艺、OLAND工艺、CANONT艺和生物膜/活性污泥法结合的短程硝化反硝化工艺)作了简要综述,并指出了该工艺的技术优势和应用价值。 相似文献
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氨氮废水处理技术的发展 总被引:2,自引:0,他引:2
氨氮去除方法有多种,物理化学法有空气吹脱法、折点氯化法、化学沉淀法、液膜法、电渗析除氨氮法、催化湿式氧化法、土壤灌溉法、循环冷却水系统脱氨法;生物脱氮法可去除多种含氮化合物,总氮去除率可达70%-95%,主要有传统硝化反硝化、短程硝化反硝化、同时硝化反硝化、厌氧氨氧化.有时要采取多种技术的联合处理,才能取长补短达到较好的处理效果. 相似文献
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碱度、氨氮负荷和COD对独立硝化的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
用自制好氧装置进行硝化试验,考察碱度、氨氮负荷和COD对以硝化菌群为优势菌群的独立硝化的影响。试验结果表明:污水的碱度太低引起pH下降将导致硝化反应不能进行甚至停止;氨氮负荷影响硝化速率,氨氮浓度低将使硝化菌受底物限制影响硝化速率,氨氮浓度过高则对硝化菌有毒害作用;污水的COD对硝化菌在一定程度上产生抑制作用,COD越高抑制作用时间越长。 相似文献
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温度对NH3-N废水硝化动力学参数影响的实验研究 总被引:5,自引:1,他引:4
在采用活性污泥法对NH3-N废水进行脱氮处理时,氮的硝化效果是最关键的环节。要使硝化过程获得良好的硝化效果,就必需了解硝化动力学。本研究以高溶度NH3-N废水为研究对象,研究和观测反应温度对硝化过程的影响,得出了有效的动力学参数。 相似文献
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影响高浓度NH3-N废水吹脱-硝化过程的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
废水中含氨氮过多,对人和动物的健康产生极大威胁,此外,水体中NH3-N浓度过高,也增加了废水生化的处理难度,为此,废水脱氮成为水处理领域的热点和难点。文章采取先用空气将高浓度NH3-N废水的中的一部分NH3-N吹脱,然后在适宜的氨氮剩余浓度下,采用活性污泥法对剩余NH3-N进行硝化处理。用空气吹脱NH3-N,碱度直接影响吹脱效果和最终的剩余氨氮浓度。在硝化反应时,pH值、温度、溶解氧对硝化反应影响十分大。文章通过大量实验,获得了NH3-N废水起始浓度为1000mg/L左右时的最佳吹脱碱度,获得了适宜的氨氮剩余浓度。同时得出了pH值、温度、溶解氧对硝化反应的影响规律。这些数据和规律对生产有一定的指导意义。 相似文献
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利用反硝化聚磷菌实现城市污水的脱氮除磷 总被引:4,自引:0,他引:4
阐述了反硝化除磷的机理,对现有反硝化除磷工艺进行介绍,并进一步讨论了反硝化除磷的影响因素和未来发展新思路。利用DPBs进行反硝化除磷实现了污水处理的资源化和能源化,代表了当前污水处理可持续发展战略的发展趋势,成为目前脱氮除磷技术研究的热点和重点。 相似文献