改进的Bardenpho工艺流程图: 厌氧池:释放磷;第一缺氧池-脱N释放P;第一好氧池-BOD降 解,吸收P,硝化(程度低);第二缺氧池-脱N释放P;第二好氧 池-吸收P,硝化,BOD降解,除N2功能。 强化了除磷的功能,但构筑物多,工艺复杂.
进水
回流污水
厌
缺
好
回流污泥
缺
好
沉
出水
剩余污泥
同步脱N除P工艺
Water Pollution Control Engineering
生物脱 N 与除 P 要求的环境条件接近,脱 N
是缺氧与好氧交替,除 P 是厌氧与好氧交替, 所以在工艺上可以实现既脱N又除P的功能。
同步脱N除P工艺
同步生物脱N除P工艺:
Water Pollution Control Engineering
-的高63%左右;
(4)污泥产量降低(硝化过程可少产污泥33%-35%左右,反 硝化过程中可少产污泥55%左右).
生物脱氮理论进展 Water Pollution Control Engineering
SHARON工艺:
利用硝化菌在较高的温度下生长速率低于亚硝化菌这一事
实, 开发在较高温度下实现生物脱氮处理.
宏观环境论认为,由于氧气扩散速率的限制,曝气池内形成 局部缺氧/厌氧环境.
微生物学研究发现, 存在好氧反硝化细菌和异养硝化细菌, 打 破了传统理论的硝化反应只能由自养细菌完成和反硝化只 能在厌氧条件下进行的观点.
生物脱氮理论进展
同步硝化反硝化具有以下特点:
Water Pollution Control Engineering
剩余污泥
同步脱N除P工艺
(5) SBR工艺: