(BDP?)生物倍增工藝

BDP®(生物倍增®)工藝是在全球范圍內第一個實現全流程同步硝化反硝化(SND) 工程應用的技術。BDP®(生物倍增®)技術巧妙的在一個簡單的生物反應器內同時實現了硝化反應和反硝化反應。 傳統的生物脫氮工藝包括氨的氧化過程和硝酸根/亞硝酸根還原為氮氣的過程。自養微生物利用氧作為電子受體,在有氧環境下進行硝化反應。異養生物利用硝酸根/亞硝酸根作為電子受體并且從有機物中獲取碳源,在低溶解氧的環境下進行反硝化反應。這個生化反應過程通常被用來生物脫氮,其中包含好氧硝化過程和缺氧反硝化過程。BDP®(生物倍增®)工藝通過控制溶解氧在一個較低的水平(~0.3mg/L),活性污泥絮團內的氧濃度梯度自外向內逐漸增加。此時活性污泥絮體只有一部分處于有氧狀態,由于氧的消耗,一部分處于缺氧狀態,創造了反硝化反應的條件。因此,在同一個生物反應器內同時存在有氧和缺氧狀態。在此環境下,無論是硝化菌還是反硝化菌都能完成相應的生物轉化反應。同步硝化反硝化(SND)過程與傳統的生物脫氮過程相比,占地、碳源、氧、能耗以及堿度的消耗都會大大地降低。 在長期的項目試驗中,短程硝化反硝化過程也會發生在同步硝化反硝化過程中(短程同步硝化反硝化占40%左右)。氨氮被氧化成亞硝酸氮,并沒有生成中間產物硝酸氮,而是直接被還原為氮氣。這個過程被稱為短程硝化反硝化。根據化學反應計算,與傳統的硝化反硝化過程相比,短程硝化反硝化會進一步減少25%的氧消耗和40%的碳源消耗。

  

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