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ADAT-IAT工藝脫氮機理初探及其ADAT-IAT工藝的特點

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簡介: 本論文介紹A/DAT-IAT工藝脫氮機理初探及其A/DAT-IAT工藝的特點。
關(guān)鍵字:ADAT-IAT工藝 脫氮機理 特點

一.A/DAT-IAT工藝脫氮機理初探

  A/DAT-IAT工藝和傳統(tǒng)活性法一樣,都是利用微生物對廢水中污染物進行分解,達到凈化水質(zhì)的目的。與傳統(tǒng)活性法不同的是,A/DAT-IAT工藝是由三個不同功能的反應(yīng)池組合而成,這三個池既可看作在DAT-IAT池的基礎(chǔ)上前置了一個缺氧池,也可看作A/O池與SBR池的串聯(lián)。

  設(shè)計缺氧池就是為了改善DAT-IAT工藝脫氮效率低的缺點。在缺氧池內(nèi)的缺氧環(huán)境下,DAT池中的硝態(tài)氮液大量回流至缺氧池進行反硝化反應(yīng)。反硝化菌可以利用原水中充足的有機碳源來作為電子供體,以回流混合液中的硝態(tài)氮作為電子受體進行厭氧呼吸。從NO3還原為N2歷經(jīng)連續(xù)四個反應(yīng)過程:

  

  從動力學(xué)的角度分析,反硝化過程應(yīng)屬于零級反應(yīng)。多數(shù)學(xué)者認(rèn)為:當(dāng)反硝化過程中有充足的有機碳源,同時NO3-N的濃度高于0.1mg/L時,反硝化速率與NO3-N的濃度無關(guān),只與反硝化菌的數(shù)量有關(guān)[1]。缺氧池在脫氮的同時還可以降解有機污染物,降低了DAT池有機負荷,提高了DAT池硝化速率,增強了DAT池的硝化效果。此外,缺氧池還存在水解發(fā)酵作用,難降解的COD水解為易降解的COD,使得系統(tǒng)生物降解更加容易。

  硝化菌是化能自養(yǎng)菌,生長率低,對環(huán)境條件變化較為敏感。DAT池連續(xù)曝氣,整個池處于完全混合狀態(tài),流入DAT的廢水很快就被稀釋了,減少了一些有毒物質(zhì)和重金屬對細菌的破壞或抑制。由于廢水中大部分有機物被用作反硝化的外加碳源,因此在DAT池中有機負荷較低,有利于硝化菌的繁殖,硝化反應(yīng)可以高效地進行。硝化速率還與硝化菌數(shù)量有關(guān),由于A/DAT-IAT有獨特的沉淀分離功能,無需像其它工藝那樣需要大體積的沉淀池,就可以保證系統(tǒng)內(nèi)高濃度的MLSS,從而維護了較高濃度的硝化菌。IAT池在曝氣階段進行硝化反應(yīng),在沉淀階段和排水階段可以利用內(nèi)源碳源進行反硝化反應(yīng),進一步降低了NH3-N濃度。

  綜上所述,A/DAT-IAT系統(tǒng)既發(fā)揮了DAT-IAT對有機物廢水處理效果的優(yōu)點,又改善了DAT-IAT系統(tǒng)脫氮效率低的缺點。因此,A/DAT-IAT工藝對高濃度的有機物和NH3-N廢水的處理具有良好的應(yīng)用前景。

  二. A/DAT-IAT工藝的特點

  綜上所述,從A/DAT-IAT系統(tǒng)的工作原理及運行方式可以看出,A/DAT-IAT工藝在結(jié)構(gòu)上和工藝上具有許多其它工藝無法比擬的優(yōu)點。

  1、池型結(jié)構(gòu)

 ?、贅?gòu)筑物結(jié)構(gòu)緊湊,集水量及水質(zhì)調(diào)節(jié)、生化反應(yīng)與沉淀功能于一身,無需另建二沉池。池型采用矩形,可以利用公用池壁,池體之間水力相通,中間池壁不用承受單向壓力,既有利于保溫又能節(jié)省了土建費用和占地面積。

 ?、趦沙刂g設(shè)有導(dǎo)流墻,避免了兩池水力干擾,改善了水力狀態(tài)。在沉淀和排水時,DAT池中的混合液從隔墻底部平緩流入IAT池,將IAT池上清夜上托,不會對沉淀產(chǎn)生擾動,IAT池幾乎處于靜態(tài)沉淀,其沉淀效果要優(yōu)于二沉池。

 ?、鄹鶕?jù)生物反應(yīng)動力學(xué)原理兩池或者兩池以上串聯(lián)運行的系統(tǒng),從整個反應(yīng)器內(nèi)看水流呈現(xiàn)推流態(tài),而在不同反應(yīng)器里為完全混合的復(fù)雜流態(tài),這樣不僅保證了穩(wěn)定的處理效果,還提高了反應(yīng)器的容積利用率。

 ?、芄に嚵鞒潭蹋鬯畯S主要構(gòu)筑物為集水池、沉砂池、A/DAT-IAT池、池,沒有初次沉淀池、二次沉淀池,布局緊湊,易于實現(xiàn)自動化。

  2、工藝結(jié)構(gòu)

  ①A/DAT-IAT系統(tǒng)的運行經(jīng)歷了好氧、缺氧、厭氧、沉淀等階段,篩選了優(yōu)勢菌種,抑制了絲狀菌的生長,的沉降性能和脫水性能良好。微生物可通過多種途徑進行代謝,利用不同形態(tài)的氧源作為電子受體,使有機物的降解更完全且能耗又省,脫氮效果更好。

  ②廢水先流入缺氧池與經(jīng)硝化后含有NO2-N和NO3-N的回流液混合,進行反硝化反應(yīng)。廢水中的有機物為該段反硝化提供了外加碳源,另外,反硝化產(chǎn)生的堿度可以提供給硝化段,中和該段產(chǎn)生的H+

 ?、跘/DAT-IAT工藝適應(yīng)水量水質(zhì)變化大的廢水,具有抵抗毒性的功能、運行穩(wěn)定、處理效率高、出水質(zhì)量好。因為進水沖擊負荷在經(jīng)過多級處理后,對出水水質(zhì)的影響也大為降低。

 ?、苡捎谒械纳磻?yīng)都與反應(yīng)物濃度有關(guān)。從連續(xù)運行的缺氧池進水也就加速了缺氧反應(yīng),缺氧后的廢水進入反應(yīng)池,提高了反應(yīng)池的COD降解和硝化反應(yīng)速率,從而改善了系統(tǒng)的整體處理效果,提高了出水水質(zhì)。

 ?、軮AT池可視為延時曝氣,有機物負荷非常低,有利于硝化反應(yīng)的進行,在沉淀階段可利用內(nèi)源碳進行反硝化反應(yīng)。廢水中的有機物和NH3-N在IAT池進一步降解,確保了出水水質(zhì)。

  參 考 文 獻

  [1] 沈耀良,王寶貞,廢水生物處理新技術(shù)—理論與應(yīng)用[J],中國環(huán)境科學(xué)出版社,1992;

發(fā)布:2007-07-29 12:44    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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