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博汇特潘建通:环保新材料和生态药剂双翼齐飞,BioDopp微氧工艺带动产业工艺升级

时间:2020-06-24 09:22

来源:中国水网

作者:徐冰冰整理

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微氧工艺的运行控制工况

  潘建通在论坛现场回顾了微氧工艺的历史发展进程。

  1975年,比利时Gent大学普通和工业微生物学实验室Voets等人首次发现了污泥硝化过程中出现的NO2-N积累现象,并根据实验现象提出了短程硝化反硝化的生物脱氮理论。

  SHARON工艺是1997年由荷兰Delft技术大学Mulder等研发的新型脱氮工艺,是典型的控制温度来实现短程硝化的工艺,用来处理污泥硝化上清液和垃圾滤出液等高氨氮废水,成功应用在Dokhaven污水处理厂和Utrecht污水处理厂。

  OLAND工艺是1998年由比利时Gent大学Abeliovich和Boek开发的一种限制性白养型亚硝化工艺,OLAND工艺2002年首次在荷兰工业化,2009年滨州市安琪酵母公司酵母废水取得产业应用。

  CANON工艺是2002年首先由荷兰Delft工业大学提出的在限氧条件下通过利用好氧和厌氧氨氧化菌的共生系统实现一体化完全自养脱氮的新工艺。

  SBR工艺的短程硝化是国内学者的研究焦点。当温度为21℃-35℃、DO浓度为0 ~1.0mg/L的条件下可实现SBR工艺的短程硝化。以北京工业大学彭永臻教授为代表。

  A/O工艺用于生活污水一般不会出现高FA浓度和高pH值情况,平均水温在20℃左右,因此,DO是A/O工艺实现短程硝化反硝化的主要控制因子。以人民大学王洪臣教授和哈工大为代表。

  生物反应器(MBR) ,MLSS和DO是重要影响因素。当MLSS>10g/L,DO=0.5 mg/L~1.0 mg/L,C/N=4-6时,膜生物反应器能形成良好的短程硝化反硝化。以清华大学为代表。

  曝气生物滤池能够实现短程硝化反硝化取决于其独特的结构特征和运行方式。填料为异养菌、自养菌和反硝化细菌分别占据不同生态位,形成合理微环境体系提供有效的载体。

  BioDopp工艺初始理念源于德国70年代,2004年进入中国、巴西、南非等发展中国家,2009年后经博汇特固化命名并产业化推广得到高速发展,保持高MLSS和低DO,目前是全球范围内产业化深度最深、规模最大的低氧工艺。

  在传统厌氧工艺范畴,亦有多种微氧运行的工艺。

  微氧水解酸化工艺通入一定量的氧气能够使微生物繁殖速率加快,代谢功能增强,从而更有效地实现大分子有机物的分解。以同济大学为代表。

  在UASB 反应器中通入微量氧气(UMSB 反应器)能够实现多种氧化还原反应,微氧状态下培养出反硝化颗粒污泥,以清华大学为代表。

  在EGSB 反应器中通入微量的氧气都有助于提高对COD、氨氮及总氮的去除效果。 以清华大学为代表。

厌氧氨氧化(Anammox)菌为自养型细菌,可在缺氧条件下以氨为电子供体,亚硝酸盐为电子受体,产生N2。以荷兰Delft技术大学Mulder教授和北京工业大学为代表 。

  BioDopp工艺的创新工程应用

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  BioDopp工艺不断迭代升级,已经发展至第Ⅳ代。技术已应用于全国20多个省市70余个项目,项目规模超120万m3/d,覆盖工业污水、市政及工业园区污水多重领域。

  博汇特针对地表准Ⅳ类出水,开发了BioDopp Ⅳ代技术。增设后置反硝化区和后置好氧区,在后置反硝化区投加外部碳源,进一步脱氮,后置好氧区对残留的碳源及氨氮进一步降解,防止碳源的穿透,也能避免沉淀区总磷的二次释放,保障出水COD、BOD、氨氮及总氮达到准Ⅳ类排放标准,和化学除磷进行配合最大限度去除总磷。

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BioDopp有以下几大创新点及优势:

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BioDopp微氧工艺控制及曝气效果

  最近三年,随着指标趋严,博汇特参与了四川荥经、晨光、衡水湖、定兴等多座地表准Ⅳ类污水治理项目,为区域水环境治理提供了极大的技术支撑。其中,衡水湖污水厂重点服务衡水中学,号称“状元污水厂”。定兴污水厂靠近环雄安泛白洋淀水系,荥经、晨光污水厂排入四川岷江、沱江两江流域。

  BioC-1M复合碳源和纳米絮凝剂助力降本增效

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新型高效生物发酵复合碳源

  BioC-1M(拜尔稀)碳源由博汇特子公司博泰至淳自主开发,以多种农业产品为原料,分别利用特定酶进行发酵和水解获得初始原料,然后经过提纯、浓缩后获得95%以上的高纯原料,再通过配比调整最终形成专有产品。

  BioC-1M是农业产品发酵所形成的不可燃且无腐蚀性的非危险性碳源,具有性价比高、利用率达100%、安全性高、易于操作、凝固点低等优点。该产品广泛应用于反硝化脱氮、强化生物除磷及生化系统快速启动,特别适用于污水处理厂排水标准由一级A提标至地表准Ⅳ类的改造需求。

编辑:徐冰冰

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