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發布時間:2020-07-30 17:11  





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,只是氧化細胞內貯存的 PHB時的電子受體不同,PAO 是 O2,而 DPB 為 NOx--N。反硝化除磷菌 DPB 能在缺氧(無分子氧有) 環境下攝磷,反硝化除磷細菌 DPB 利用為電子受體,產生生物攝磷作用。在生物攝磷的同時,被還原為氮氣,這使得攝磷和反硝化脫氮這兩個不同的生物過程能夠利用同一類細菌、在同一個環境中完成。
另外,還有人工濕地除磷。它是在一般人工濕地系統的基礎上,人為控制、優化系統,利用濕地的基質、水生植物和微生物之間的相互作用,通過一系列物理、化學以及生物作用,達到以除磷為主要目標的、廢水除磷技術。其優點是:、投資少、能耗低、操作簡單、設置靈活、維護和運行費用低廉。但該方法占地面積大。
除化學除磷和生物除磷,還有吸附除磷等。陸燕勤、朱麗、何昭菊等研究了沸石負載氧化鐵吸附劑吸附除磷,具有除磷效果好、容易再生和價格低廉等特點,應用前景廣闊。


馬鈴薯淀粉廢水的主要來源、組成、性質和特點
馬鈴薯淀粉廢水為馬鈴薯淀粉生產中產生的廢水,可分為3類:類是馬鈴薯清洗水,主要含有小馬鈴薯、根、芽、葉、草和泥沙等;第2類是馬鈴薯淀粉提取廢水,也稱蛋白廢水,主要由馬鈴薯銼磨階段產生,占總廢水量的10%~20%,含有大量可溶性蛋白,少量淀粉微粒和纖維等不溶物,渾濁度高,為主要污染源;第3類是淀粉清洗水。其中、3類廢水可循環利用,僅蛋白廢水需要處理。蛋白廢水中主要含有淀粉、纖維、蛋白質、氨基酸、有機酸、脂肪、糖類、維生素等高濃度有機物。其中,蛋白質含量約2000~8000mg/L,化學耗氧量(COD)約6000~30000mg/L,固體懸浮物(SS)約8500~10000mg/L,回收利用潛力大。但直接生物降解難度高,且造成其中蛋白質等有用物質流失浪費。故處理淀粉提取廢水宜以資源化利用為主,生物處理為輔。


目前城市生活污水脫氮除磷主要依靠生物法, 而生物法所面臨的兩個主要問題:一為原水碳源不足, 無法滿足脫氮除磷的需求; 二是剩余污泥產量大, 大量的剩余污泥需要得到妥善的處理處置.污泥發酵是污泥減量化和穩定化的有效技術之一, 通過控制污泥齡使得污泥發酵維持在水解酸化階段可以積累短鏈脂肪酸(SCFAs), SCFAs為生物脫氮除磷的優勢碳源, 而之前的研究證明了堿性污泥發酵可以強化SCFAs的生成量。



