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近年來, 氮磷的大量排放使水體富營養(yǎng)化進程加快, 而目前多數(shù)污水處理廠對氮、磷的去除率較低, 實現(xiàn)脫氮除磷逐漸成為研究的熱點.但傳統(tǒng)氮磷同步去除工藝往往存在碳源利用率低、脫氮除磷分開而增大占地面積、易污泥膨脹等問題, 好氧顆粒污泥脫氮除磷技術(shù)因生物量大、沉降性能好、可實現(xiàn)同步硝化內(nèi)源反硝化等優(yōu)點而備受關(guān)注. AGS同步脫氮除磷往往又因釋磷過程、反硝化過程、異養(yǎng)菌同化作用爭奪碳源以及顆粒中溶解氧(DO)分區(qū)被破壞而使氮磷去除率降低.故采取合適的運行策略實現(xiàn)的脫氮除磷勢在必行。
馬鈴薯淀粉廢水的主要來源、組成、性質(zhì)和特點
馬鈴薯淀粉廢水為馬鈴薯淀粉生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水,可分為3類:類是馬鈴薯清洗水,主要含有小馬鈴薯、根、芽、葉、草和泥沙等;第2類是馬鈴薯淀粉提取廢水,也稱蛋白廢水,主要由馬鈴薯銼磨階段產(chǎn)生,占總廢水量的10%~20%,含有大量可溶性蛋白,少量淀粉微粒和纖維等不溶物,渾濁度高,為主要污染源;第3類是淀粉清洗水。其中、3類廢水可循環(huán)利用,僅蛋白廢水需要處理。蛋白廢水中主要含有淀粉、纖維、蛋白質(zhì)、氨基酸、有機酸、脂肪、糖類、維生素等高濃度有機物。其中,蛋白質(zhì)含量約2000~8000mg/L,化學(xué)耗氧量(COD)約6000~30000mg/L,固體懸浮物(SS)約8500~10000mg/L,回收利用潛力大。但直接生物降解難度高,且造成其中蛋白質(zhì)等有用物質(zhì)流失浪費。故處理淀粉提取廢水宜以資源化利用為主,生物處理為輔。