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那么,如果冬季不能进行生物脱氮,该怎么办?

1.保温加热

当前的解决方案非常有限:在中国北方一些城市中常用的措施有:

(1)曝气池、二次沉淀池等的池壁通过泡沫保温板,外部砖围墙结构(填充矿渣,膨胀珍珠岩等)进行保温,并且加顶覆盖等保温措施;

(2)鼓风机侧面设空气预热室,用于将冷空气从-10至-20°C预热到5至8°C;空气管道上设有管廊,以方便热处理;

(3)适当加热泥浆,包括回流污泥;

(4)使用热蒸汽加热进入曝气池的废水。

这些方法将增加废水处理的运营成本。

2.提高泥龄

增加泥龄的终表现是MLSS的增加。冬季微生物生长缓慢,硝化细菌如自养细菌的生长较慢。增加污泥的年龄可以使硝化细菌保持在一定范围内(目的是确保占主导地位的菌株),并在细菌代谢能力降低,总代谢能力前提下充分增加MLSS污泥的浓度。







膜吸收过程的传质通道是由膜材料中的微孔提供,若膜材料性质不稳定或操作不规范导致微孔中进水,将完全丧失传质性能。因此,膜吸收过程的稳定性完全依赖于膜材料稳定性和操作稳定性,合理地选择膜材料至关重要。常用的膜材料是疏水性微孔高分子膜,包括聚四氟乙烯 (PTFE)、聚偏氟乙烯 (PVDF)、聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)等。在这些疏水性材料中,PE、PP和PVDF是比较通用的高分子材料,价格低廉、化学和热稳定性良好。

然而,在学者们的研究过程中和工业应用中发现,PVDF、PP和PE材料在与吸收剂长期接触后,膜材料一般会发生降解、膜结构也有可能改变[1],到处传质性能急剧下降。有关膜材料和吸收剂之间的兼容性问题的研究也有所报道分析。例如,胺的水溶液(如MEA)是工业上常用的吸收液,但是作为常用的膜材料,PE、PP或者PVDF,与醇胺溶液长期接触时发现,材料发生了不可逆的降解[2]。胺溶液与膜材料之间的化学反应会导致膜材料性质发生改变,比如:膜的孔结构、界面性质(使膜趋向于更容易润湿)、气体渗透性或者气液传质效率等,导致传质性能丧失。

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