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整個過程中,大約89%的無機氮都將被轉化產生氮氣,另外11%的無機氮被轉化為鹽氮,與傳統硝化反硝化工藝相比,厭氧氨氧化工藝有著的技術優勢,其曝氣能耗只有傳統工藝的55%~6%;該工藝幾乎無需碳源,即使為了去除鹽產物需要在厭氧氨氧化過程中投加碳源,其投加量也比傳統工藝中碳源投加量低9%;厭氧氨氧化工藝可以減少45%堿度消耗量。同時,厭氧氨氧化工藝的污泥產量也遠低于傳統脫氮工藝,這將顯著降低剩余污泥的處理和處置成本。2年,世界上座厭氧氨氧化工程在荷蘭鹿特丹Dokhen污水處理廠建成。經過十余年的發展,截止到214年全世界已有114座厭氧氨氧化工程(包括1座在建的工程和8座正在設計的工程),其中75%應用于城市污水處理廠。圍繞著該工藝的基本原理,各種專利性的厭氧氨氧化工藝得到了蓬勃發展,如DEMON、:NIT:Mox、:N:MMOX、De:mmon、TERR:N:、EL:N、Cleargreen等。流厭氧氨氧化的挑戰在側流厭氧氨氧化技術不斷成熟的同時,很多研究者逐漸轉向了主流工藝的應用,因為從目前的認知來看,厭氧氨氧化菌大量存在于自然界,因此并沒有限制它在普通污水處理廠的主流工藝中用來脫氮。但與側流應用不同,主流厭氧氨氧化實現的前提條件明顯不同,主要體現在以下兩個方面。較低的進水氮濃度。城市污水處理廠的進水總氮通常在2~75mg/L,而其側流的濃度一般在8~3mg/L。由于進水氮濃度較低會面臨以下的挑戰:側流中NOB(亞鹽氧化菌)的游離氨條件不再存在;在較低的出水氨氮濃度時(2mg/L),由于生長速率的差異,:OB(氨氧化菌)將難以競爭過NOB。我們知道,污水處理有一項重要的污水處理設備,那就是羅茨鼓風機,羅茨鼓風機是一種定容積迥轉式氣體動力機械。氣缸由機殼和兩端墻板包容而成,一對相互咬合(因為有間隙,兩葉輪并不直接接觸)的葉輪將進氣口與排氣口分隔開來,通過一對同步齒輪的轉動,兩葉輪在氣缸中作等速方向旋轉,在旋轉過程中,進氣口德氣體不斷的被葉輪推移到排氣口,從而達到強制排氣的目的。羅茨鼓風機故障分析及解決方法:1葉輪與葉輪摩擦葉輪上有污染雜質,造成間隙過小;齒輪磨損,造成側隙大;齒輪固定不牢,不能保持葉輪同步;軸承磨損致使游隙增大。
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