淹没式进水:
通常在缺氧条件下(溶解氧0.2~0.5mg/L),发生反硝化反应;
深床滤池进水跌水后水中的溶解氧在4~5 mg/L,过多的溶解氧造成碳源的耗费及有效滤层的降低;
采用淹没式进水,避免了跌水复氧,既减少碳源投加又提高了出水水质;
冬季运行时,显著减少因跌水污水温度的降低,大大提高运行效率。
反硝化生物滤池是将传统的A/O工艺与曝气生物滤池工艺相结合,在有效降解污水中有机污染物的同时,也能够满足对污水生物脱氮的要求,具有负荷高,出水水质好,占地省等优点,可用于生活污水生态处理的预处理环节。
2.反硝化滤池工艺中进行的脱氮反应大部分是异氧反硝化细菌以有机碳源作为电子供体,以硝酸盐或亚硝酸盐作为电子受体的氧化还原过程。还有部分的自养反硝化细菌,以无机的碳(如CO2、H2CO3等)作为碳源,以氢和铁、硫等的化合物为电子供体。
深床反硝化滤池工艺相比其他工艺而言,具有占地面积小,设备安装调试简单,终身免维护,操作简便,自动化程度高等优点。通过本次试验证明,甲醇与乙酸均能作为良好的碳源。若采用甲醇作为碳源需要安全防爆,占用面积较大。根据实际现场情况,建议采用乙酸作为碳源,可有效节约占地面积,并有效避免危险产生。因乙酸挥发性较大,建议操作人员配置乙酸作为碳源时进行合理防护措施,避免对人身造成负面影响。无论采用何种碳源,都可以起到稳定有效的脱氮作用,只要采用足够的碳源,出水总氮可以降到3mg/L以下,但若脱氮数超过25,则总投资及运行费用较大,需要采用合理工艺进行预处理初步脱氮后再用深床反硝化滤池工艺进行深度脱氮处理。