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值得信赖的广州含油污水处理、高氨氮废水处理设备公司哪家强

2019/10/9 17:35:46发布168次查看
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实现hno2反硝化的成功报道并不多见。jetten等人利用硝化菌和hno2菌在较高温度下生长速度的显著差异,通过控制温度和污泥停留时间,将在高温下生长速度较慢的hno3菌从反应器中冲洗出去,使hno2菌在反应器中占优势,从而将氨氧化控制在亚硝化阶段,这种工艺叫作sharon工艺(single reactor for high activityammonia removal over nitrite)。但该工艺须在30~40℃的温度下进行,只对温度较高的污水如厌氧消化排水的脱氮处理有实际意义。对于垃圾渗滤液等废水,必须从控制溶解氧及ph值来实现稳定的hno2反硝化脱氮。
氨氮同步硝化/反硝化(snd):当好氧环境与缺氧环境在一个反应器中同时存在,硝化和反硝化在同一反应器中同时进行时则称为同时硝化/反硝化。同时硝化/反硝化不仅可以发生在生物膜反应器中,如流化床、曝气生物滤池、生物转盘[3~5];也可以发生在活性污泥系统中,如曝气池、氧化沟。   同步硝化/反硝化的活性污泥系统为今后简化生物脱氮技术并降低投资提供了可能性。但目前对snd现象的机理还没有一致的解释,一般认为三个主要机理是:①混合形态。由于充氧装置的充氧不均和反应器的构造原因,造成生物反应器形态不均,在反应器内形成缺氧/厌氧段。此种情况称为生物反应的大环境,即宏观环境。②菌胶团或生物膜。缺氧/厌氧段可在活性污泥菌胶团或生物膜内部形成,即微观环境。③生物化学作用。在过去几年中,许多新的氮生物化学菌族被鉴定出来,其中包括部分菌种以组团形式对snd起作用,包括起反硝化作用的自养硝化菌及起硝化作用的异养菌。

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