劉 蕓
(山西潞安煤基清潔能源有限責任公司,山西 長治 046200)
進入到水體環境體系內部的氮元素物質數量的持續增加,是引致水體環境發生富營養化問題的主要原因。最近若干年間,盡管我國持續開展針對污水處理技術的改良工作環節,但是受復雜多樣的主客觀因素影響作用,污水處理后具體排放的尾水,依然能夠對開放水體環境系統施加污染破壞作用,因此,迫切需要擇取和運用適當策略展開解決處置環節[1]。
所謂短程硝化反硝化技術工藝(SCND),本質上就是在好氧技術階段針對沿技術流程涉及的溶解氧物質(DO)展開優化處理過程,控制維持硝化反應技術過程中獲取的產物,能夠持續維持在亞硝酸鹽物質形態階段,繼而能夠進入到溶解氧物質含量水平較低的技術環境之中開展反硝化脫氮技術處理環節,其實際經歷的化學反應過程,從氮元素物質形態角度可以具體表示成:NH4+-N→NO2--N→N2。與全程硝化反硝化技術工藝相對比,短程硝化反硝化技術工藝中包含的硝化反應技術階段,有效剔除了NO2--N 物質形態向NO3--N 物質形態所發生的轉化技術過程,客觀上能夠節約約占總數25.00%左右的深度硝化技術處理過程需氧量,同時,在反硝化技術階段,則能剔除NO3--N 物質形態向NO2--N 物質形態所發生的轉化技術過程,且客觀上能夠節約約占總數40.00%左右的反硝化技術處理過程碳源物質。在充分關注和考慮到硝化反應技術路徑與反硝化反應技術路徑的縮短過程條件下,因化學反應技術過程實施速率的顯著提升,說明短程硝化反硝化技術工藝的運用過程,能夠顯著縮減污水處理技術系統的總體占地面積。……