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时间:2018-07-13
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1、编号:毕业设计(论文)说明书题目:亚硝化系统的崩溃及其恢复研究学院:生命与环境科学学院专业:环境工程学生姓名:学号:指导教师:职称:高级实验师题目类型:理论研究√实验研究工程设计工程技术研究软件开发2016年5月31日桂林电子科技大学毕业设计(论文)报告用纸第Ⅰ页摘要在我国工业化发展的今天,水体氮素污染程度居高不下,“水华”以及“赤潮”的现象时有发生。然而传统的物理化学脱氮工艺并不能有效解决污水中的氮污染问题。生物脱氮是目前最经济最有效的脱氮工艺,其中短程硝化—厌氧氨氧化工艺是目前研究的热点,实现稳定的亚硝化是该技术的关键步骤。然而在常温低氨氮条件下长期稳定运行
2、会使亚硝化系统中亚硝酸盐氧化菌(nitrite-oxidizingbacteria,NOB)适应环境而逐渐增殖导致亚硝化的恶化、破坏甚至崩溃。系统崩溃后产生大量的硝氮使后续的厌氧氨氧化工艺不能进行。为了进一步研究导致亚硝化系统的崩溃因子和恢复方法使其稳定运行,本毕业设计实验以序批式反应器(sequencebatchreactor,SBR)为实验装置,以亚硝化污泥为接种污泥,HRT为1d。我们通过调节亚硝化系统的进水氨氮浓度、溶解氧和pH值,为亚硝化系统的恢复提供了理论依据。实验结论和成果如下:(1)亚硝化系统在恢复前(崩溃时),进水的氨氮浓度为100mgN/L,
3、溶解氧为1.65~1.80mgO2/L,pH值为6.82~7.12,此时氨氧化率为75%左右,亚硝化率由稳定运行时82%降至0.81%。(2)亚硝化系统在恢复中,进水氨氮浓度调至400mgN/L,溶解氧为0.53~1.35mgO2/L,pH值为7.89~8.23,此时氨氧化率为54%~60%,4d之后系统的亚硝化率从崩溃时的0.81%逐渐上升至50%,8d后上升至80%。(3)亚硝化系统在恢复后,此时将进水氨氮浓度调节为约100mgN/L,溶解氧为1.35~1.51mgO2/L,pH值为7.69~7.89,氨氧化率稳定在73%左右,亚硝化率为85%~95%。系统
4、稳定运行了20d,基本实现了亚硝化系统的恢复。关键词:亚硝化系统;崩溃;恢复;进水氨氮;溶解氧;pH值桂林电子科技大学毕业设计(论文)报告用纸第Ⅱ页AbstractInthedevelopmentofChina'sindustrialization,waternitrogenpollutionlevelstaysinahighpositionwithoutgoingdown,bloomandredtidehaveoccurredfromtimetotime.However,thetraditionalphysicalandchemicaldenitrificat
5、iontechnologycannoteffectivelysolvetheproblemofnitrogenpollutioninwastewater.Biologicaldenitrificationisthemosteconomicalandeffectivenitrogenremovaltechnology,andnowtheSharon-Anammoxisahotspotinthepresentstudy.However,whenthenitritesystemundertheconditionsofnormaltemperatureandlowamm
6、onialong-termstableoperation,itwillenablethenitrite-oxidizingbacteria(NOB)toadaptenvironmentandproliferategradually,whichhaveledthesystemtodamageorevencollapse.Afterthesystem’scollapse,alotofnitratenitrogenwasproduced,whichcouldnotbecarriedoutinthefollowingAnammoxprocess.Inordertofur
7、therresearchincollapseofnitrosationsystemfactorandrecoverymethodforitsstableoperation,thegraduationdesignexperimentsusesequencebatchreactor(SBR)asanexperimentaldevice,withnitrificationsludgeasinoculationsludge,HRTfor1d.Weadjustedtheinfluentammonianitrogenconcentration,dissolvedoxygen
8、andpHvalueto
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