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【技術名】MBR強化脱窒除磷技術【技術内容】低炭素源の汚水を対象に、外部から炭素源を添加しない状態で、膜分離と生物処理ユニットを有機的に組み合わせることにより、脱窒除磷に必要な炭素源の問題を解決する。【適用範囲】低炭素源汚水の脱窒・除磷【所属テーマ】都市【技術開発段階】普及応用【主要な技術指標とパラメータ】処理後の排水は、「都市汚水処理場における汚染物質排出基準」の第一級Aおよび「都市汚水の再利用-景観環境用水の水質基準」を満たし、内在性反硝化による脱窒の寄与率は20~30%に達する。【基本原理】MBRが高濃度の汚泥を捕捉する特性を十分に活用し、高濃度の硝化菌を反応器内に留めて硝化効果を向上させる;細胞内の炭素源を活用し、適切な工程設計によって内在性脱窒を強化し、全窒素除去率を向上させる;膜の高効率な除去性能を活用し、コロイド状リンの除去を強化する;MBRプロセスの特性に基づき、生物的なリン除去作用の不足を補うために化学的なリン除去剤および方法を最適化し、リン除去効果を高める。【工程フロー】工程フローは、嫌気性-前嫌気性-好気性-後嫌気性-膜池で構成される。汚水はまず嫌気槽に入り、そこで嫌気的リン放出が起こる;その後、前嫌気槽に入り、好気槽からの戻り水が大量の*AO酸塩をもたらす。反硝化細菌は流入水中の炭素源を利用して反硝化脱窒を行い、一方で一部の反硝化集リン菌は細胞内のPHAを利用して反硝化除リンを行う;その後、好気槽に入り、流入水中のアンモニア態窒素は硝化作用によって除去され、集リン菌がリンを吸収することで溶解性リンが除去される;その後、後段の低酸素池に入ります。好気池で炭素源がほぼ消費されてしまっているため、この段階での主な機能は、高濃度の汚泥を利用して内在性脱窒を促進し、全窒素をより徹底的に除去することです;最後に膜プールに入り、ここでの高い汚泥濃度、高い溶存酸素濃度、そして高い分離能力が、処理水の品質をさらに保証する。【キーテクノロジー】地域の汚水の水質に合わせた、強化型内在性反硝化を活用したMBR脱窒脱リン処理技術を開発しました。これにより、太湖地域の低炭素/窒素比の汚水において、処理後の窒素・リン濃度が同時に基準を満たすのが難しいという課題を解決しています。また、衝撃負荷に対する耐性が高く、処理水の水質も安定しています。【技術の出所と知的財産権の概要】独自開発【適用事例】適用機関:無錫市碩放汚水処理場 実際の適用事例の紹介:無錫の碩放汚水処理場に、処理能力2万m3/日の実証プラントが建設されました。このプロジェクトは2009年11月に運用を開始しました。運転監視データによると、処理水のCOD、アンモニア窒素、全窒素、全リンなどの水質指標は、「都市汚水処理場の汚染物質排出基準」の第一級Aおよび「都市汚水の再利用-景観環境用水の水質基準」を満たしており、1トンあたりの平均エネルギー消費量は0.65kWh/m3である。
環境保護部が先日発表した「都市の汚水処理場における汚染物質排出基準」(意見募集案)では、アンモニア窒素の排出濃度について、最も厳しい基準として1.5mg/Lと定められている
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