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内循环反硝化深床滤池技术(I-BNF技术)

传统反硝化技术简介反硝化是指反硝化细菌将硝酸盐(NO3-)中的氮(N)通过一系列中间产物(NO2-、NO、N2O)还原为氮气的生物化学过程。现…

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传统反硝化技术简介

西安反硝化滤池是指反硝化细菌将硝酸盐(NO3-)中的氮(N)通过一系列中间产物(NO2-、NO、N2O)还原为氮气的生物化学过程。现有的生物脱氮技术主要有生物膜法和活性污泥法,工程实践及相关研究表明生物膜法的反硝化脱氮效果远运优于活性污泥法,.具有代表性的生物膜法为反硝化生物滤池和反硝化深床滤池。

目前很多研究者对适用于城市污水处理厂处理总氮的反硝化生物滤床进行了较为深入的研究,但是对工业废水的脱氮研究较为欠缺。工业废水的主要特点是水质水量变化较大,总氮浓度较高,反应系统必须具有极强的抗冲击负荷能力,反硝化生物滤床尽管提高了抗冲击负荷能力,但是这种抗冲击能力主要来自于滤床有效过滤纳污层,如果滤床堵塞,反应系统极易崩溃,导致出水水质恶化,不能达标排放。

西安反硝化滤池

传统反硝化主要为上向流反硝化滤池及下向流式深床滤池工艺,这两种技术由于都集深度脱氮(反硝化)、除磷、过滤截留除悬浮物(SS)及占地面积小等综合优势,近年来在市政污水的提标改造深度处理领域应用较多。

然而,经多年的工程检验,以上两种形式的反硝化滤池均存在很多不足,其中主要体现在:抗负荷冲击能力不强、容易发生堵塞(气塞及截留的SS堵塞)、反洗频繁及反洗不彻底、反洗废水产量大等缺陷,导致运行不稳定,运行成本高,操作复杂,尤其是针对工业废水,面对对总氮去除量要求较高的项目(如TN去 除量大于20mg/L),其技术缺陷尤为突出。

具体不足如下:

1)上向流反硝化滤池在长时间的污水处理过程中填料易于板结,从而形成污水短流,大幅降低了生物传质及处理效率;

2)传统的生物滤料无论是陶粒还是石英砂,其比表面积有限,尤其是后者,表面基本不具备挂膜能力,仅靠床层的表面截留能力来维持污泥量,一旦系统来水有波动,则有限污泥浓度无法及时满足处理要求;

3)传统反硝化滤池所选用的填料粒径过小、堆积密度过大、过流及床层阻力大,不利于长时间运行;

4)缺乏高效生物滤层的反冲洗技术,普遍采用气水联合反洗模式,反洗不彻底、反洗产生的废水量大,-般反洗废水量介于3%~8%之间;

5)下向流深床滤池极易发生“气堵”,针对总氮去除量较小的市政污水(一般TN去除率<10mg/L),运行过程中一般2~3h需要反洗驱氮,当面对需求为总氮去除量大于20mg/L时,其反洗驱氮更为频繁,容易影响系统的稳定运行,操作繁琐,反洗能耗高。

I-BNF技术简介

针对传统反硝化生物滤池和反硝化深床滤池所存在的技术缺陷,本技术在结构上做了技术创新,研发出了高效内循环反硝化生物脱氮滤池系统(英文名称: Internal circulatingnitrogen biological filter, 简称: I-BNF),该系统.大的技术优势在于:

A应 用范围广

其不仅适用于普通市政污水处理厂脱氮处理,更适用于水质水量变化大的工业废水,如焦化废水、垃圾渗滤液、RO膜后浓水等其它高盐、高毒性有机废水的脱氮处理。

B抗冲击负荷能力极强

由于本系统结构的特殊性,系统内的微生物活性极高,可以很好的缓冲因短期内水质水量变化所引起的冲击负荷。

C可以 直接将对低比例硝态氮或非硝态氮废水脱氮

传统的脱氮原理是:有机氮废水**行氨化,再在好氧条件下进行硝化反应,.后将硝化液进入厌氧系统进行反硝化脱氮,工艺流程复杂。此系统不需要氨化和硝化处理,直接在厌氧条件下脱氮,节约占地空间的同时,大大的节约了运行成本。

D反冲洗水量少

此系统除了在结构上进行技术创新外,采用了超大纳污能力的改性生物填料,此种滤料的使用,大大延长了反冲洗周期,同时采用特有的脉冲式反冲洗方式,使得单次反冲洗用水量极少,从而减少了反冲洗用水量。

E结构灵活

可根据客户水质水量量身定制,既可以做大型钢筋混凝土池体,也可做小型钢结构池体。

I-BNF工艺系统组成



各种脱氮滤池工艺对比


工程实例及核心构件



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