氨氮是污水處分中非常要緊的目標去除物之一。曝氣生物濾池將較短的水力停頓時間與長的污泥齡有機同一起來,有益于硝化xj這類世代期較長的xj發(fā)展,對氨氮具有較高的去除服從,所以,被寬泛運用于污水中氨氮的去除。硝化用途,相關BAF硝化性能的研究已獲得越來越多研究者的正視,通過優(yōu)化運轉參數BAF的硝化服從已獲得了明顯的進步。
反硝化用途,因為曝氣生物濾池中存在厭氧和兼性微生物,使得反硝化得以進行。Pujol[ 8 ]研究覺得,反硝化非常好接納外加碳源的辦法,在非常佳濾速為10 ~ 15 m /h 時, 脫氮才氣可到達{bfb}。Pujol等還相對了前置反硝化和后置反硝化的好壞,覺得反硝化歷程應接納上向流的進水方法進行。Chen等[研究生物過濾反饋器與活性污泥反饋器以及流化床的反硝化特性時,發(fā)現在差別水力條件下,反饋器內微生物種群會產生必然的變更,但優(yōu)勢種群———桿菌屬根基穩(wěn)定。
另外,曝氣生物濾池怪異的空間梯度分布特性及運轉特色使其具有了必然的短程硝化反硝化才氣,曝氣生物濾池接納粒狀顆粒作為過濾和生物氧化的介質和載體,在整體上和每一單位填料表面所附著生物膜中都存在著基質和溶解氧的濃度梯度分布,這為種種差別生態(tài)范例的微生物在生物膜內差別部位占有優(yōu)勢生態(tài)位提供了條件。Puzava等在曝氣生物濾池一體化硝化反硝化方面獲得了必然進展,他們通過調整曝宇量將反饋器內的溶解氧濃度掌握在015~3 mg/L,從而掌握溶解氧不分散到生物膜里面,實現同步硝化反硝化。中試后果表明,通過及時曝氣,即便將曝宇量降低50% ,也可到達一樣的處分結果。顯然,曝氣生物濾池的硝化,反硝化才氣曾經獲得了很好的現實考證,對去除污水中氨氮的技術發(fā)展具有必然的推進用途。
憑據廢水中氨氮濃度的差別,可將廢水分為3類:高濃度氨氮廢水(NH3-N>500mg/l),中等濃度氨氮廢水(NH3-N:50-500mg/l),低濃度氨氮廢水(NH3-N<50mg/l)。但是高濃度的氨氮廢水對微生物的活性有抑制用途,限制了生化法對其的處分運用和結果,同時會降低生化體系對有機玷污物的降解服從,從而造成處分出水難以到達要求。
故本工程的環(huán)節(jié)之一在于氨氮的去除,去除氨氮的要緊技巧有:物理法、化學法、生物法。物理法含反滲透、蒸餾、土壤灌溉等處分技術;化學法含離子互換、氨吹脫、折點加氯、燃燒、化學積淀、催化裂解、電滲析、電化學等處分技術;生物法含藻類養(yǎng)殖、生物硝化、固定化生物技術等處分技術。當前相對適用的技巧有:折點加氯法、選定性離子互換法、氨吹脫法、生物法以及化學積淀法。
折點氯化法是將氯氣或次氯酸鈉通入廢水中將廢水中的NH3-N氧化成N2的化學脫氮工藝。當氯氣通入廢水中到達某一點時水中游離氯含量非常低,氨的濃度降為零。當氯氣通入量超過該點時,水中的游離氯就會增加。所以該點稱為折點,該狀況下的氯化稱為折點氯化。處分氨氮污水所需的現實氯宇量取決于溫度、pH值及氨氮濃度。氧化每克氨氮需求9~10mg氯氣。pH值在6~7時為非常佳反饋區(qū)間,接觸時間為0.5~2小時。