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这个矛盾在处理氨氮浓度较低的市政废水中尚不明显,但在处理垃圾渗滤液、畜牧废水等高浓度氨氮废水时,极大的限制了系统脱氮效率。
近年来通过理论研究和实践创新,人们发现了一些与传统生物脱氮理论相反的生物脱氮方法,如SND工艺、SHARON工艺、ANAMMOX工艺、SHARON-ANAMMOX组合工艺、OLAND工艺、CANON工艺。
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传统脱氮理论认为,脱氨膜组件,反硝化菌为兼性,其呼吸链在有氧条件下以氧气为终末电子受体在缺氧条件下以根为终末电子受体。所以若进行 反硝化反应,必须在缺氧环境下。近年来,好氧 反硝化现象不断被发现和报道,脱氨膜组件制造商,逐渐受到人们的关注。一些好氧 反硝化菌已经被分离出来,脱氨膜组件规格,有些可以同时进行好氧反硝化和异养硝化(如Robertson等分离、筛选出的Tpantotropha.LMD82.5)。这样就可以在同一个反应器中实现真正意义上的同步硝化 反硝化,简化了工艺流程,节省了 能量。

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可将少部分进水引入厌氧二池以适当补充碳源,提高其 反硝化速率。该工艺中好氧二池的主要作用是进一步降低废水中的有机物浓度,同时改善出水的表观性状由于增设了厌氧二池和好氧二池强化处理作用,该工艺的脱氮效率可以高达90%~95%(城市污水)。
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