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清研環(huán)境:A/限氧RPIR工藝突破厭氧氨氧化工程化難題


【資料圖】

隨著(zhù)我國工業(yè)化的高速發(fā)展,高氨氮廢水的排量逐年遞增,排放到自然水體環(huán)境中,導致水體嚴重富營(yíng)養化。

其中養殖屠宰廢水、制藥廢水,食品廢水,垃圾滲濾液等高氨氮廢水是工業(yè)廢水中處理難度較大的廢水,目前主要采用傳統的硝化-反硝化技術(shù)處理,然而此工藝存在碳源消耗大,曝氣能耗高,污泥產(chǎn)量大,占地面積大等缺點(diǎn)。因此,開(kāi)發(fā)高效、經(jīng)濟、低碳和省地的高氨氮廢水處理工藝和設備具有重要的意義。

厭氧氨氧化:

迄今為止最高效的生物脫氮技術(shù)

厭氧氨氧化技術(shù)(anammox)是20世紀90年代由荷蘭Delft技術(shù)大學(xué)Kluyver實(shí)驗室研發(fā)的一種新型自養生物脫氮工藝。厭氧氨氧化過(guò)程的功能細菌為厭氧氨氧化菌,俗稱(chēng)“紅菌”,紅菌以二氧化碳或碳酸鹽作為碳源,以氨氮作為電子供體,以亞硝態(tài)氮作為電子受體,將氨氧化成氮氣。與傳統硝化反硝化工藝相比,此生物脫氮工藝無(wú)需添加碳源,可節省60%以上的曝氣量。

厭氧氨氧化工程化難題

盡管厭氧氨氧化技術(shù)具有一系列的優(yōu)點(diǎn),但是該技術(shù)在工程化應用也存在著(zhù)諸多難題:

1、紅菌增殖效率低,啟動(dòng)慢

· 厭氧氨氧化菌增殖效率低,啟動(dòng)慢

· 生物膜法傳質(zhì)效率低,接種量大,推廣難

2、菌群間競爭,系統不穩定

· DB、AOB、AnAOB協(xié)作與競爭難以協(xié)調

· 短程硝化不穩定,亞硝氮與氨氮的比例易失衡

3、進(jìn)水波動(dòng)下,穩定控制難

· 進(jìn)水波動(dòng)情況下,難以連續穩態(tài)運行

· 亞硝氮積累易導致系統崩潰

· 實(shí)際運行中,缺乏有效的控制策略

紅菌與RPIR的“化學(xué)反應”

清研環(huán)境針對上述難題,創(chuàng )新研發(fā)了A/限氧RPIR工藝,通過(guò)將生物膜法與活性污泥法相結合設計了一套新型處理系統,該系統能夠強化傳質(zhì),有效截留污泥,并且具有“三污泥齡”系統,同時(shí)還能夠通過(guò)自動(dòng)控制實(shí)現精準曝氣,突破了厭氧氨氧化工程化啟動(dòng)周期長(cháng)、效果不穩定、控制難度大的瓶頸。

該工藝可直接在原A/O池上進(jìn)行改造,高濃度AnAOB混合菌群、限氧RPIR分離模塊以及智慧化控制系統相輔相成,為厭氧氨氧化工程化提供一條高效、可靠、穩定、可復制、模塊化、標準化的實(shí)現路徑。

根據進(jìn)水水質(zhì)條件的不同,限氧RPIR工藝可靈活選擇不同的工藝組合進(jìn)行搭配應用:

餐廚、中轉站滲濾液/焚燒廠(chǎng)滲濾液/工業(yè)廢水:

沼液、污泥硝化液:

填埋場(chǎng)老齡垃圾滲濾液:

A/限氧RPIR工程案例

惠州黑水虻養殖餐廚滲濾液項目

該項目采用“預處理+厭氧RPIR+A/限氧RPIR+RPIR”工藝組合,處理水量3噸/日,出水穩定達到納管標準。

與常規工藝相比,此工藝:

·預處理藥耗降低80%,能耗降低40%

·整體停留時(shí)間縮短30%,運行費用降低50%

此技術(shù)可應用于老齡垃圾滲濾液,制藥廢水,發(fā)酵廢水,餐廚廢水,養殖廢水等高氨氮廢水的處理,歡迎聯(lián)系清研環(huán)境進(jìn)行商務(wù)合作,共同守護碧水藍天!

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