传统的生物脱氮过程中生活污水中的NH4 -N由AOB转化为NO2--N, 再由NOB转化为NO3--N, 之后由反硝化菌以NO2--N或者NO3--N为电子受体, 利用碳源转化为N2完成生物脱氮过程.通常所说的短程硝化是将硝化过程控制在亚硝化阶段, 能够节省约40%的碳源和25%的氧气消耗并提高反硝化效率, 也可以为自***物脱氮方式厌氧氨氧化提供底物.短程硝化的实现关键是如何在硝化过程中***系统中NOB的活性,地埋污水处理装置地址, 目前已有的控制条件有温度、pH、溶解氧、游离氨(FA)、游离亚(FNA)、低污泥龄和过程控制等.





生活污水处理设施处理能力仍需提高:
目前,污水处理厂提标改造需求迫切。 数据显示,2013 年执行脱氮除磷功能的一级 A 和一级 B 标准的污水厂总处理能力仅为 7200 万 m3/d,仅占***城镇污水处理能力的56%。
2016 年约 86%的城市污水处理厂仍为二、 三级排放标准,距更为严苛的一级A、一级B 标准还有较大差距。 根据《“十三五”***城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,敏感区域、建成区水体水质未达到地表水Ⅳ类标准的城市以及现有污水处理设施未达到一级A 排放标准的,均为提标改造对象。截至2017 年6 月底,***已建成的污水处理厂共计2327 座,总污水处理能力1.48 亿m3/d, 伴随“水十条”的颁布实施, 预计2019 年底所有新建和提标改造的生活污水处理厂出水标准基本可以达到一级B标准以上, 我国城市污水处理率可以达到 95%以上。
纺织、印染废水领域
在纺织、印染废水领域,纺织印染工业产生的废水中含有各种盐、浆料、染料、脂肪酸等物质,且水温和pH值变化范围都很大。超滤膜可用于纺织废水处理中退浆液中上浆剂,如聚乙烯醇、羚纤维素等回收和涤纶纤维生产中油剂废水等的处理。纳滤膜和反渗透膜可用于印染废水的处理。随着技术的成熟,膜技术广泛应用于其他纺织印染废水处理中,如羊毛清洗废水、PVA退浆排放液等。鉴于膜技术对工业废水处理能够从源头上解决工业废水对环境造成的危害;其次,膜技术可以回收工业废水中的化学药剂、生产阶段所损失的原料,同时也能将废水循环利用,显著地降低生产成本,应用前景广阔。






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