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发布者:山东丰瑞环保科技有限公司2020-11-13






 反硝化除磷菌 dpb(denitrifying phosphorus removal bacteria)具有和聚磷菌 pao 相似的除磷原理,只是氧化细胞内贮存的 phb时的电子受体不同,pao 是 o2,而 dpb 为 nox--n。反硝化除磷菌 dpb 能在缺氧(无分子氧有) 环境下摄磷,反硝化除磷- dpb 利用为电子受体,产生生物摄磷作用。在生物摄磷的同时,被还原为氮气,这使得摄磷和反硝化脱氮这两个不同的生物过程能够利用同一类-、在同一个环境中完成。

  另外,还有人工湿地除磷。它是在一般人工湿地系统的基础上,人为控制、优化系统,利用湿地的基质、水生植物和微生物之间的相互作用,通过一系列物理、化学以及生物作用,达到以除磷为主要目标的、废水除磷技术。其优点是:、投资少、能耗低、操作简单、设置灵活、维护和运行费用低廉。但该方法占地面积大。

  除化学除磷和生物除磷,还有吸附除磷等。陆燕勤、朱丽、何昭菊等研究了沸石负载氧化铁吸附剂吸附除磷,具有除磷效果好、容易再生和价格低廉等特点,应用前景广阔。












在生物除铁锰硝化耦合canon工艺中, 提高canon过程去除的氨氮能够降低水中do的消耗, 提高生物滤柱的抗冲击负荷.有研究表明在氨氮仅通过硝化作用去除的生物滤柱中提升滤柱运行滤速不仅会导致滤料表面的水流剪切力增大, 降低硝化-对do等基质的网捕效率, 并且会缩短滤柱的ebct(空床接触时间), 导致硝化反应时间减少进而使硝化作用对氨氮的去除率降低.故由上述可知, 滤速增加会影响氨氮仅通过硝化作用去除的生物滤柱中氨氮的去除, 而为明晰在生物除铁锰硝化耦合canon工艺中滤速对氨氮去除的影响, 本实验在出水合格的情况下梯次调节滤柱的运行滤速, 探究不同进水浓度时滤速对硝化作用及canon过程的影响.鉴于此, 笔者在东北某地水厂运行了生物除铁锰硝化耦合canon工艺, 探究滤速对低温含铁锰氨地下水中氨去除的影响, 并以此分析水质对低温含铁锰氨地下水中氨去除的影响.












目前城市生活污水脱氮除磷主要依靠生物法, 而生物法所面临的两个主要问题:一为原水碳源不足, 无法满足脱氮除磷的需求; 二是剩余污泥产量大, 大量的剩余污泥需要得到妥善的处理处置.污泥发酵是污泥减量化和稳定化的有效技术之一, 通过控制污泥龄使得污泥发酵维持在水解酸化阶段可以积累-脂肪酸(scfas), scfas为生物脱氮除磷的优势碳源, 而之前的研究证明了碱性污泥发酵可以强化scfas的生成量。













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