Page 190 - 《精细化工》2021年第8期
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·1684· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 38 卷
内 TIN 的去除率分别为 18.1%、12.2%及 15.3%。外 及 43.8%。因此,实际运行过程中可以根据需要达
投碳源明显增强了 AGS 的脱氮能力,3 种碱度下外 到的出水水质经济合理投加碱度及碳源。
源硝化反硝化对 TIN 的去除率约为 46.1%、54.7%
a—pH 变化;b—6 mmol/L 碱度,质量浓度 280 mg/L 碳源;c—8 mmol/L 碱度,质量浓度 280 mg/L 碳源;
d—9.5 mmol/L 碱度,质量浓度 280 mg/L 碳源;e—周期中碳源质量浓度变化,9.5 mmol/L 碱度
图 9 硝化-反硝化耦合脱氮效果
Fig. 9 Nitrification and denitrification coupling denitrification effect
2.5 药剂成本分析 (ATV-DVWKA131E),反硝化 1 kg 氮需要消耗 5 kg
不同运行条件下的脱氮效果及成本分析见表 1。 碳源(以 COD 计)。以碳源质量浓度和进水碱度分别
其中,工业级乙酸钠市场价格为 2850 元/吨(质量 为 280 mg/L 和 8 mmol/L 时去除的 TIN(67.0 mg/L)
分数为 60%),碳酸氢钠市场价格为 2000 元/吨(质 为例,理论上需要投加 334.8 mg/L 的碳源,本运行
量分数为 99%)。数据表明,随着外投碳源质量浓度 模式节省了 16.4%的碳源投加,具有明显的节能降
和碱度的增大,TIN 去除率增大。当外投碳源质量浓 耗潜力。综合单位脱氮成本及 TIN 去除率进行分析,
度为 210 mg/L 时,TIN 去除率在 74.4%以下。当外 序号 6 的投加模式效果最好,即外投碳源质量浓度
投碳源质量浓度和碱度分别在 280 mg/L 和 8 mmol/L 为 280 mg/L 和碱度为 9.5 mmol/L。
以上时,TIN 的去除率>85%。参考德国 ATV 标准
表 1 投药成本计算
Table 1 Cost calculation of administration
3
序号 外投碳源质量浓度/(mg/L) 碱度/(mmol/L) TIN 去除率/% 出水 pH 吨水成本/(元/m ) 单位脱氮成本/(元/kg N)
1 210 6 70.11 8.30 2.29 32.62
2 210 8 71.71 8.51 2.62 36.58
3 210 9.5 74.39 8.68 2.87 38.65
4 280 6 78.73 8.38 2.71 34.46
5 280 8 85.44 8.52 3.05 39.55
6 280 9.5 86.88 8.77 3.30 38.00
7 350 6 85.01 8.68 3.14 36.93
8 350 8 85.06 8.85 3.48 40.86
9 350 9.5 88.88 8.87 3.73 41.94
3 结论 似呈线性关系,当水中碱度>2 mmol/L 后,随着碱
度的增大 pH 几乎不变;(2)碱度会影响 AGS 的硝
(1)当水中碱度≤2 mmol/L 时,pH 与碱度近 化效果及硝化反应的持续性,当碱度小于 8 mmol/L