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关于污水处理中的C:N:P的最合适的比例是多少这个问题,有人说是100:5:1,也有人说是100:4:1,不知道大家有没有想过,污水的生物处理工艺中,为什么会有这样的一个比例呢?其实主要原因是以下几种。
1、生物化学法处理污水工艺,无论是厌氧工艺还是好氧工艺,其原理都是一个微生物代谢的过程。而为了让微生物具备一个更好的工作和繁殖环境,就需要一个好的培养环境,这个环境包括如下几个因素:营养物质、温度、pH值、有毒物质等等,而这些因素中的“营养物质”主要就是指碳源、氮源和含磷无机盐等,所以微生物的正常代谢过程中,碳氮磷不可或缺。
2、在这些物质中,我们所说的BOD物质其实就是碳源,也是微生物代谢能量的主要来源,一方面要参与分解代谢提供能量,一方面又要参与合成代谢,用来合成细胞物质,所以碳源所占的比例最高。
3、氮和磷的主要作用是用来合成细胞物质,由于这两种元素在有氧呼吸中不会被消耗(P)或者消耗很少(N),所以相对于碳源的比例偏低。
4、细菌原生质分子式C60H87N12O23P,C、N、P的质量比例约为20:5:1,考虑到碳源(BOD)中大多数(80%)被用来进行能量代谢,所以进水时质量比例为 100:5:1。
5、如果N,P偏高,会发生富营养化。
6、如果N, P偏低,微生物不能充分利用碳源合成细胞物质,过量的碳源(能量)将被转化为多糖类以便储存。如人长胖一样,污泥就会膨胀,同时还会影响到污泥的沉降性能。这是实际运行过程中,最不愿意出现的情形。
综上所述,通过试验确认出适合好氧活性污泥法的经验值,通常认为是BOD:N:P=100:5:1。所以这也是生化法中要求BOD:N要大于4才能脱氮,及BOD:P要大于20才能除磷的关键所在。
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厌氧出水中高浓度溶解甲烷是制约厌氧污水处理工艺实现碳中和的主要原因之一。对溶解甲烷进行高效回收再利用是降低厌氧工艺碳排放、实现污水处理过程碳中和的关键技术环节。传统甲烷回收技术在甲烷回收过程中会发生水蒸气的同向扩散,导致回收气体中水蒸气含量较高,降低了甲烷的利用价值。本文针对这一
2020年,欧盟的地平线(Horizon2020)多了一个名叫水矿(WaterMining)的项目。顾名思义,就是要从水中挖矿,在污水生物处理工艺的副产物中挖掘可商业化的产品。这个项目从2020年9月正式开始,吸引了12个国家、38个机构的参与,总预算高达1910万欧。该项目计划在4年的时间里,分别对海水、城市污水和工业废
近日,中国科学院重庆绿色智能技术研究院提出一种面向能量回收和物质回收的新型污水处理工艺。相关研究成果以Integratedanaerobicandalgalbioreactors:apromisingconceptualaltrnativeapproachforconventionalsewagetreatment为题,发表在BioresourceTechnology上。
固定生物膜—活性污泥(IFAS)工艺起源于不设置污泥回流的接触氧化法,该法主要通过生物膜上的微生物处理污水,曾被广泛应用。随着新型填料的开发和活性污泥回流系统的增设,基于填料生物膜与悬浮活性污泥的复合工艺得以形成,最早应用于Broomfield污水处理厂的升级改造,随后在美国东西部、加拿大和德国都有广泛的应用。由于IFAS工艺具有诸多优势,如占地面积小,污泥产量小,抗冲击负荷能力强,不仅能高效脱氮除碳,还可以调和生物脱氮除磷的泥龄矛盾等。
对饮用水安全关注的日益提升,以及水环境污染情况的多样化,导致常规给水处理工艺技术在面对特定污染特征的原水情况下可能“力不从心”,将污水处理技术应用于给水处理工艺,已经成为了在特定情况下的工艺探索方向。
1研究背景在环境问题备受关注的今天,污水排放标准日趋收紧,导致污水处理工艺选择颇受关注。考虑到污水处理厂建设用地紧张等因素,膜生物反应器(MBR)因其单位体积生物量高、占地节省、出水水质好等优点迅速进入国人视野,已在许多新建或升级改造污水处理厂中获得广泛应用。然而,审视我国“双碳”目标,污水处理厂也面临着碳减排、甚至碳中和问题。MBR工艺似乎出水水质好、占地面积小,但其劣势亦十分明显。在MBR工艺工程应用中,膜污染以及由此而引起的膜通量下降所导致的能耗过高问题势必会造成污水处理碳排放量强势增加。而膜清洗/频率高、膜丝(有机纤维膜)断裂/更换频繁等一系列问
导读国际水协的ASM活性污泥数学模型是污水生物处理工艺研究与过程模拟的基础平台,也是污水生物处理商业模拟软件的后台引擎与技术核心。作者通过与ASM相关的软件编程体会,系统地介绍了ASM模型体系的历史起源、基本结构和应用特点,对于还没有接触过ASM模型、但希望了解和学用ASM模型的污水处理工艺设计人员和读者是非常好的借鉴资料。
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前段时间,随着“碳中和”、“光伏”等热词的出现,带起了一股节能减排的潮流。水处理行业自然也是响应国家号召,不断尝试新模式、新工艺。
BAF工艺学名叫曝气生物滤池,是80年代末在欧美发展起来的一种新型生物膜法污水处理工艺。曝气生物滤池是一种膜法生物处理工艺,微生物附着在载体表面,污水在流经载体表面时,通过有机营养物质的吸附、氧向生物膜内部的扩散以及生物膜中所发生的生物氧化等作用,对污染物质进行氧化分解,使污水得以净化。
随着污水处理标准的要求越来越高,当下,随着环境政策越来越紧,污水处理厂的升级改市场的容量可预见成长趋势。以什么样的工艺来处理污水,不仅决定着污水的出水标准,另外,也同样会影响着城市的污水处理用地面积。土地资源是宝贵资源,尤其在城市,自我国税制改革后,随着房地产行业的发展,土地出让
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一不小心,春节假期的余额就这样用完了。虽然依然想念不用工作的日子,但小编也想迫不及待地和各位分享全球各地最新的污水创新技术,所以现在已经坐在电脑前码字了…话说年前小编参加了由江苏(宜兴)环保产业研究院(JIEI)和瑞典环境科学研究院(IVL)联合举办的一场高规格的下一代污水处理厂webinar,记忆
现在污水处理中使用厌氧工艺的地方越来越多了,其实厌氧工艺有一段很曲折的发展史
以碧海蓝天、椰风海韵著称的椰城海口,近几年来着力发展旅游业和第三产业。随着游客的流连忘返、餐饮业的大量发展,带来了大量餐厨垃圾。记者近日从海口市环卫局获悉,海口每天产生的餐厨垃圾在200吨以上。为规范餐厨垃圾处置、严控餐厨垃圾造成污染,2016年11月,海口餐厨垃圾无害化处理厂项目投入试
核心提示:水解厌氧工艺在污水处理中具有技术优势,摒弃厌氧消化过程中对环境的严格要求,将系统控制在缺氧状态下的水解酸化阶段。工业废水的处理在经历不断改进完善的过程中,对先进科学技术的应用越来越普及,水解厌氧工艺的应用在电子废水处理中的实践对改进污水处理技术有很大的启发和帮助。本文探
众所周知,厌氧工艺是非常经济的技术,在废水处理成本方面,一般情况下厌氧工艺要比好氧工艺便宜得多,特别是对高浓度(COD3000mg/L)废水更为显著,主要的原因在于动力的大量节省、营养物添加费用和污泥脱水费用的减少,即使不计沼气作为能源所带来的效益,厌氧工艺也能比好养工艺节省一半以上成本,
记得科学狂人爱因斯坦曾经说过一句话,ToAll,onlyloveisthebestteacher,这句话可以翻译为对于一切来说,只有热爱才是最好的老师。厌氧工艺经过一百多年的发展,已然发生了翻天覆地的变化,这一切的成果自然也离不开那些对厌氧充满热爱之情,勇于思考、实践的大家们。为此,本刊汇聚了诸位厌氧领域著名
问题1:我们有个厌氧池,正在调试,有五天没有加面粉了,结果现在池子里的污泥变成黑色的了,而且还长了好多绿藻,怎么回事啊?该怎么解决?回答:厌氧池污泥黑色并无异常,不知出水指标是否有所异常波动呢?藻类的话,在液面清液可以看到,混合液内应该不会存在的。问题2:一个很奇怪的现象,UASB出水
“吃”进垃圾吐出沼气,这样的绿色发明你信不信?日前,山东胶南绿茵环保科技有限公司的两台发电机组正式并网发电,每小时发电量达1000多度。这是国内首个成功利用厌氧发酵工艺处理生活垃圾,并利用处理过程中产生的沼气进行垃圾发电。整个过程中,基本实现了废气零排放。 实地走垃圾处理厂没有垃圾味 走进胶南绿茵环保科技有限公司你会发现,偌大的厂区见不到垃圾 ,也闻不到垃圾的气味。公司总经理助理朱由国说,城市生活垃圾运来后,直接进入密闭的车间  
生物脱氮的基本原理是在将有机氮转化为氨态氮的基础上,先利用好氧段经硝化作用,由硝化细菌和亚硝化细菌的协同作用,将氨氮通过反硝化作用转化为亚硝态氮、硝态氮,即将NH3转化为NO2--N和NO3--N。在缺氧条件下通过反硝化作用,以硝酸盐氮为电子受体,以有机物为电子供体进行厌氧呼吸,并有外加碳源提
在工业生产中,制药废水中氨氮废水一般是由氨水和无机氨共同组成的,此废水可来自于化工、冶金、化肥、煤气等行业。如果不经处理就进行排放,会对环境造成严重的影响。因此,氨氮废水的处理就显得尤其重要,氨氮废水处理工艺也根据水质及污染物浓度的不同而不同。其中,常用的办法包括化学沉淀法、吹脱
上期为大家分享了出水水质异常问题及应对策略第16-30个问题,今天为大家分享出水异常最后31-58个问题,内容如下:问题31:我们做的那个小污水厂流程是,提升井格栅井调节池反应池斜板沉淀池水解酸化池MBR池污泥池,其中用到的提升井里有提升泵,调节池有鼓风机和潜污泵,水解酸化池有潜水搅拌器,MBR池
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