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整个过程中,大约89%的无机氮都将被转化产生氮气,另外11%的无机氮被转化为盐氮,与传统硝化反硝化工艺相比,厌氧氨氧化工艺有着的技术优势,其曝气能耗只有传统工艺的55%~6%;该工艺几乎无需碳源,即使为了去除盐产物需要在厌氧氨氧化过程中投加碳源,其投加量也比传统工艺中碳源投加量低9%;厌氧氨氧化工艺可以减少45%碱度消耗量。同时,厌氧氨氧化工艺的污泥产量也远低于传统脱氮工艺,这将显著降低剩余污泥的处理和处置成本。2年,世界上座厌氧氨氧化工程在荷兰鹿特丹Dokhen污水处理厂建成。经过十余年的发展,截止到214年全世界已有114座厌氧氨氧化工程(包括1座在建的工程和8座正在设计的工程),其中75%应用于城市污水处理厂。围绕着该工艺的基本原理,各种专利性的厌氧氨氧化工艺得到了蓬勃发展,如DEMON、:NIT:Mox、:N:MMOX、De:mmon、TERR:N:、EL:N、Cleargreen等。流厌氧氨氧化的挑战在侧流厌氧氨氧化技术不断成熟的同时,很多研究者逐渐转向了主流工艺的应用,因为从目前的认知来看,厌氧氨氧化菌大量存在于自然界,因此并没有限制它在普通污水处理厂的主流工艺中用来脱氮。但与侧流应用不同,主流厌氧氨氧化实现的前提条件明显不同,主要体现在以下两个方面。较低的进水氮浓度。城市污水处理厂的进水总氮通常在2~75mg/L,而其侧流的浓度一般在8~3mg/L。由于进水氮浓度较低会面临以下的挑战:侧流中NOB(亚盐氧化菌)的游离氨条件不再存在;在较低的出水氨氮浓度时(2mg/L),由于生长速率的差异,:OB(氨氧化菌)将难以竞争过NOB。进行废水处理厂设计之前对工业废流量和水质变化情况进行实地调查,掌握变化规律,为设计提供可靠依据。对于已有的生产设施排放的工业废水,流量与水质调查可以一并进行,一般分为以下几个步骤。调查工厂内各部门、各车间、各生产工序的用水和排水情况,绘制水量平衡图,计算各类废水的排放量以及废水分排放总量。在正常生产状态下,对厂区废水的排放量进行实测,绘制水量变化曲线,并将实测结果与水量平衡图进行对比,若是二者相差较大,应该查找原因。
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