厌氧好氧生物除磷工艺(anaerobic aerobic biological phosphorus removal process)是一种利用聚磷菌在厌氧条件下释放磷、好氧条件下蓄积磷的生物除磷技术,无需投加药剂且省略混合液回流环节,具有建设运行成本低、厌氧反应状态稳定等特点。其工艺流程分为厌氧池...
铝盐反应生成磷酸铝沉淀:Al³+ + PO4³− → AlPO4↓铁盐生成磷酸铁沉淀:Fe³+ + PO4³− → FePO4↓石灰形成羟基磷灰石:5Ca²+ + 3PO4³− + OH− → Ca5(PO4)3OH↓反应生成的沉淀物通过絮凝沉淀、气浮等固液分离工艺从污水中去除。药剂投加量需考虑污水pH值、初始磷浓度及共存阴离子的竞争作用,通常金属盐投加摩尔比为1.5-3:1(金属离子:磷) [3-4]。前沉淀工艺在生物处理单元前的初次沉淀池投加药剂,适合既有污水处理厂改造场景 [1-2] [4]:在实际污水处理过程中,配置好的除磷剂溶液通常通过计量泵精确投加到曝气池、混合池或絮凝池等适当位置。新吴区常见除磷剂报价表

范建华团队通过生物炭纳米复合材料实现有机磷降解与磷酸盐结晶回收 [3]。潘丙才课题组研发的复合纳米锁磷剂采用共沉淀-层间限域-原位活性位点构筑技术实现吨级量产,具有协同除藻降浊功能 [12]。浙江大学团队通过多碳源与硝化抑制剂调控***Tetrasphaera菌群,使磷回收效率提升23倍(需配合1mg/L ATU精细调控),处理后污泥磷含量达32.5% [11]。反硝化除磷工艺通过反硝化除磷菌实现脱氮除磷协同处理,可使总磷去除率提升28% [9]。福清市江阴港城经济区因未实施脱氮除磷工艺改造导致排水总氮超标4.5倍 [10]。江苏本地除磷剂价目富营养化是指水体中营养物质(如氮和磷)过量,导致藻类大量繁殖,进而影响水质和生态系统。

污水中的磷主要来自生活污水中的含磷有机物、合成洗涤剂、工业废液、农业用化肥农药以及各类动物的排泄物。磷在污水中存在的方式包括有机磷和无机磷。有机磷主要存在于各类微生物机体及动物排泄物中,无机磷包括磷酸盐、聚磷酸盐等,主要以各类磷酸根离子存在。磷在污水中具有以固体形态和溶解形态互相循环转化的性能,污水除磷技术就是以磷的这种性能为基础而开发的。污水除磷技术有:使磷成为不溶性的固体沉淀物,从污水中分离出去的化学除磷法;使磷以溶解态为微生物所摄取,与微生物成为一体,并随同微生物从污水中分离出去的生物除磷法。根据磷在废水中不同的存在方式,应采用不同的除磷技术。
铝盐:如硫酸铝、氯化铝、聚合氯化铝(PAC)等。铝盐除磷主要通过三价铝离子与磷酸根反应生成难溶的AlPO₄沉淀,同时铝离子水解产生的正电荷及多核羟基络合物通过范德华力和网捕作用促进沉淀形成。铁盐:如硫酸亚铁、聚合**铁、氯化铁等。铁盐除磷机理与铝盐类似,但铁离子水解和聚合反应更强烈,形成的沉淀物更稳定、沉降速度更快。不过,铁盐处理后出水浊度与色度较高,对pH影响大,且可能刺激藻类生长。复合新型除磷药剂:如聚氯化铝铁(PAFC)、聚合硫酸铁(PFS)、改性硅藻土等。这类药剂结合了多种成分的优势,具有电荷中和、吸附架桥、凝聚性能良好等特点,适用pH范围广,去除效果好,且生产工艺简单、原料易得、成本低。环境危害:磷过量会加速水体富营养化,导致缺氧、鱼类死亡、生态系统破坏。

4)好氧池曝气时间不宜过长,污泥在沉淀池中的停留时间宜尽可能短,因为聚磷菌吸收磷是可逆的。按水力停留时间线计算出厌氧池(区)容积VP: [1]式中 tP—厌氧池(区)水力停留时间,h,宜为1~2h(若tP小于1h,磷释放不完全,会影响磷的去除率;但tP过长亦不经济,综合考虑除磷效率和经济性,取tP=1~2h);Q—设计污水流量,m3/d;计算出厌氧池(区)容积VP后,按VP:VO=1:2~1:3计算出好氧池(区)容积VO,***计算出生物反应池总容积V。 [1]近年来,随着环保要求的提高和技术的进步,新型除磷剂不断涌现。新吴区常见除磷剂报价表
利用特定的微生物(如聚磷菌)在污水处理过程中吸收和去除磷。新吴区常见除磷剂报价表
化学除磷法是利用铝盐、铁盐或石灰等化学药剂与污水中的磷酸盐反应生成难溶性沉淀物,再通过固液分离实现磷去除的技术 [1-4]。该技术包含前沉淀、同步沉淀和后沉淀三种主要工艺类型,其中同步沉淀因对活性污泥系统影响较小而成为应用*****的工艺 [1-2] [4]。化学除磷法处理效率可达80%-90%,具有操作简便、无二次污染风险等优势,但需根据水质特性优化药剂选择及投加参数 [1] [3-4]。通过投加金属盐或碱***剂与磷酸盐发生化学反应生成难溶性化合物 [1] [3-4]:新吴区常见除磷剂报价表
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