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博匯特潘建通:環保新材料和生態藥劑雙翼齊飛,BioDopp微氧工藝帶動產業工藝升級

時間:2020-06-24 09:22

來源:中國水網

作者:徐冰冰整理

評論(

微氧工藝的運行控制工況

  潘建通在論壇現場回顧了微氧工藝的歷史發展進程。

  1975年,比利時Gent大學普通和工業微生物學實驗室Voets等人首次發現了污泥硝化過程中出現的NO2-N積累現象,并根據實驗現象提出了短程硝化反硝化的生物脫氮理論。

  SHARON工藝是1997年由荷蘭Delft技術大學Mulder等研發的新型脫氮工藝,是典型的控制溫度來實現短程硝化的工藝,用來處理污泥硝化上清液和垃圾濾出液等高氨氮廢水,成功應用在Dokhaven污水處理廠和Utrecht污水處理廠。

  OLAND工藝是1998年由比利時Gent大學Abeliovich和Boek開發的一種限制性白養型亞硝化工藝,OLAND工藝2002年首次在荷蘭工業化,2009年濱州市安琪酵母公司酵母廢水取得產業應用。

  CANON工藝是2002年首先由荷蘭Delft工業大學提出的在限氧條件下通過利用好氧和厭氧氨氧化菌的共生系統實現一體化完全自養脫氮的新工藝。

  SBR工藝的短程硝化是國內學者的研究焦點。當溫度為21℃-35℃、DO濃度為0 ~1.0mg/L的條件下可實現SBR工藝的短程硝化。以北京工業大學彭永臻教授為代表。

  A/O工藝用于生活污水一般不會出現高FA濃度和高pH值情況,平均水溫在20℃左右,因此,DO是A/O工藝實現短程硝化反硝化的主要控制因子。以人民大學王洪臣教授和哈工大為代表。

  生物反應器(MBR) ,MLSS和DO是重要影響因素。當MLSS>10g/L,DO=0.5 mg/L~1.0 mg/L,C/N=4-6時,膜生物反應器能形成良好的短程硝化反硝化。以清華大學為代表。

  曝氣生物濾池能夠實現短程硝化反硝化取決于其獨特的結構特征和運行方式。填料為異養菌、自養菌和反硝化細菌分別占據不同生態位,形成合理微環境體系提供有效的載體。

  BioDopp工藝初始理念源于德國70年代,2004年進入中國、巴西、南非等發展中國家,2009年后經博匯特固化命名并產業化推廣得到高速發展,保持高MLSS和低DO,目前是全球范圍內產業化深度最深、規模最大的低氧工藝。

  在傳統厭氧工藝范疇,亦有多種微氧運行的工藝。

  微氧水解酸化工藝通入一定量的氧氣能夠使微生物繁殖速率加快,代謝功能增強,從而更有效地實現大分子有機物的分解。以同濟大學為代表。

  在UASB 反應器中通入微量氧氣(UMSB 反應器)能夠實現多種氧化還原反應,微氧狀態下培養出反硝化顆粒污泥,以清華大學為代表。

  在EGSB 反應器中通入微量的氧氣都有助于提高對COD、氨氮及總氮的去除效果。 以清華大學為代表。

厭氧氨氧化(Anammox)菌為自養型細菌,可在缺氧條件下以氨為電子供體,亞硝酸鹽為電子受體,產生N2。以荷蘭Delft技術大學Mulder教授和北京工業大學為代表 。

  BioDopp工藝的創新工程應用

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  BioDopp工藝不斷迭代升級,已經發展至第Ⅳ代。技術已應用于全國20多個省市70余個項目,項目規模超120萬m3/d,覆蓋工業污水、市政及工業園區污水多重領域。

  博匯特針對地表準Ⅳ類出水,開發了BioDopp Ⅳ代技術。增設后置反硝化區和后置好氧區,在后置反硝化區投加外部碳源,進一步脫氮,后置好氧區對殘留的碳源及氨氮進一步降解,防止碳源的穿透,也能避免沉淀區總磷的二次釋放,保障出水COD、BOD、氨氮及總氮達到準Ⅳ類排放標準,和化學除磷進行配合最大限度去除總磷。

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BioDopp有以下幾大創新點及優勢:

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BioDopp微氧工藝控制及曝氣效果

  最近三年,隨著指標趨嚴,博匯特參與了四川滎經、晨光、衡水湖、定興等多座地表準Ⅳ類污水治理項目,為區域水環境治理提供了極大的技術支撐。其中,衡水湖污水廠重點服務衡水中學,號稱“狀元污水廠”。定興污水廠靠近環雄安泛白洋淀水系,滎經、晨光污水廠排入四川岷江、沱江兩江流域。

  BioC-1M復合碳源和納米絮凝劑助力降本增效

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新型高效生物發酵復合碳源

  BioC-1M(拜爾稀)碳源由博匯特子公司博泰至淳自主開發,以多種農業產品為原料,分別利用特定酶進行發酵和水解獲得初始原料,然后經過提純、濃縮后獲得95%以上的高純原料,再通過配比調整最終形成專有產品。

  BioC-1M是農業產品發酵所形成的不可燃且無腐蝕性的非危險性碳源,具有性價比高、利用率達100%、安全性高、易于操作、凝固點低等優點。該產品廣泛應用于反硝化脫氮、強化生物除磷及生化系統快速啟動,特別適用于污水處理廠排水標準由一級A提標至地表準Ⅳ類的改造需求。

編輯:徐冰冰

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