工艺脱氮除磷
2.1 脱氮除磷工艺的选择 5。反 硝化反应在缺氧或厌氧条件下. 因此生物脱氮工艺是将缺氧区与好氧区分开的分级硝化反硝 化工艺。污水处理的脱氮除磷工艺优化设计。A2O污水处理工艺中脱氮除磷的过程控制。A2O生物除磷脱氮工艺处理污水效果与DO、内回流比r、外回流比R、泥龄SRT、污水温度及PH值等有关。
工艺脱氮除磷Tag内容描述:<p>1、生物脱氮理论进展 生物脱氮新理论 传统脱氮理论: 硝化和反硝化反应分别由硝化菌和反硝化菌 作用完成,两菌对环境条件的要求不同, 这两个过程不能同 时发生, 而只能序列式进行,即硝化反应在好氧条件下, 反 硝化反应在缺氧或厌氧条件下. 因此生物脱氮工艺是将缺氧区与好氧区分开的分级硝化反硝 化工艺, 或在两个分离的反应器中进行, 或在时间上造成交 替缺氧和好氧环境的同一个反应器中进行, 以便硝化与反 硝化能够独立地进行. Water Pollution Control Engineering 生物脱氮理论进展 同步硝化反硝化 : 微环境理论认为,由于氧扩散的限制,在。</p><p>2、分点进水脱氮除磷新工艺及其应用李昂,张雁秋,李燕(中国矿业大学环境与测绘学院,江苏 徐州 221008)摘要:分点进水脱氮除磷新工艺(ECOSUNIDE)根据先进的统一动力学理论、动力学负荷理论、污泥浓度优化理论、同步硝化反硝化理论、种群增殖速度的密度控制理论、种群增殖速度的营养工况控制理论等先进理论作为其主要理论基础,具有脱碳、脱氮、除磷效率高,总停留时间短,运行费用较低的显著优点,并已在工程实际中得到成功应用。关键词:生态优势硝化反硝化;活性污泥;脱氮除磷;Applications of ECOSUNIDE with High Efficient Nutri。</p><p>3、污水处理的脱氮除磷工艺优化设计【摘要】随着社会经济的发展,随之而来的是我们对大自然的污染破坏。从第一次、第二次工业革命中给我们可以看出,科技的进步极大的推动了经济的发展,但是那是在污染环境的基础上而得来的。遵循现在的可持续发展,对于污水的处理,也要注重保护环境。利用活性污泥2D模型对城市污水厂脱氮除磷工艺进行优化设计,构建A2/O工艺的仿真模型,通过模型校正对工艺参数进行优化。并将优化设计与传统设计法和试算法进行比较。优化设计法得出的污水厂基建费用和运行成本与其他两种方法相比,都有了很大的降低,虽然出。</p><p>4、A2O污水处理工艺中脱氮除磷的过程控制1.A2O池的检测与控制参数的确定A2O生物除磷脱氮工艺处理污水效果与DO、内回流比r、外回流比R、泥龄SRT、污水温度及PH值等有关。一般厌氧池DO在0.2mg/l以下,缺氧池DO在0.5mg/l以下,而好氧池DO在2.0mg/l以上;污泥混合液的PH值大于7;SRT为815天。然而A2O生物除磷脱氮过程,本质上是一系列生物氧化还原反应的综合,A2O生物池各段混合液中的ORP(氧化还原值)能够综合地反应生物池中各参数的变化。混合液中的DO越高,ORP值也越高;而当存在磷酸根离子和游离的磷时,ORP则随磷酸根离子和游离的浓度升高而。</p><p>5、脱氮除磷SBR工艺的经典设计实例窗体顶端某城市污水日均流量Q=80000m3 ,日最大变化系数KZ=1.5,设计水温15。 单位:mg/l 项目 BOD5 COD SS TN NH4-N TP 进水水质 400 700 240 60 40 12 出水水质 20 60 20 10 15 0.5 设计一个无贮水池的连续交替进水的SBR处理池。 设计流量Qmax=80000*1.5=120000m3/d=5000 m3 /h 1 硝化所需要的最低好氧污泥龄 S,N (d) 硝化细菌比生长速率(d-1),t=15时,=0.47 d-1。 fs 安全系数,取fs=2.0。 T 污水温度(15),T=15。 S,N=(1/)*1.103(15-T)*fs=2/0.47=4.26d。 2 系统所需要的反硝化能力(NO3-ND)/。</p><p>6、第 4 2卷 第 2 期 2 0 1 3年 2 月 化工技术与 开发 Te c h n o l o g y & De v e l o pme n t o f Che mi c a l I n du s t r y Vo 1 4 2 No 2 F e b 2 01 3 S B R法脱氮除磷工艺分析及研究进展 韦玮,杨青 ,陆夏铭 ( 广西交通职业技术学院,广西 南宁 5 3 0 0 2 3) 摘要: S B RT _ 艺是目前国内外普遍关注和研究的一种生物处理技术,本文结合污水处理中脱氮除磷这一热点, 分别介绍了I S B R 脱氮工艺、除磷工艺以及同步脱氮除磷工艺的研究进展,指出TS B R 艺在脱氮除磷方向的 广 阔前景 。 关键词: S B R; 污水处理 ; 脱氮除磷 中。</p>