有机碳源对低碳氮比生活污水好氧脱氮的影响

有机碳源对低碳氮比生活污水好氧脱氮的影响

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1、第5卷第6期安全与环境学报Vol.5No.62005年12月JournalofSafetyandEnvironmentDec,2005文章编号:100926094(2005)0620011205[15]CANON)、限氧自养硝化-反硝化生物脱氮系统(OxygenLimitedAutotrophicNitrogenandDenitrificationSystem,简称有机碳源对低碳氮比生活OLAND[16])和厌氧氨氧化(AnaerobicAmmoniumOxidation,简称3ANAMMOX[17])。研究者对自养脱氮从工

2、艺、微生物学和生理污水好氧脱氮的影响学等方面进行了研究;但是关于其有毒中间产物如NO、N2O高景峰,彭永臻,王淑莹等形成和防止、分离鉴定其相关微生物、工艺的长期稳定运行(北京工业大学环境与能源工程学院,北京100022)等方面尚需做进一步的研究。好氧脱氮技术指在同一反应器中,相同的操作条件下(好摘要:利用间歇式生物膜反应器研究了有机碳源对低碳氮比氧条件下),硝化、反硝化反应同时进行,发生“超量”的总氮亏(COD/TN在3左右)实际生活污水好氧脱氮的影响。处理实际生活损。好氧脱氮技术的实现不仅克服了传统生物脱氮的缺点,污水的实

3、验结果表明,在好氧条件下总氮平均去除率为80%。投加而且具有节省碳源,实现单级脱氮,减少占地面积和基建投资葡萄糖进行5个碳氮比的对比实验,随着COD/TN的升高,好氧总氮等优点;但是关于其稳定实现及其机理还有待进行系统深入去除率由67%(COD/TN=1163)逐渐上升至9316%(COD/TN=8143);地研究。本文利用SBBR处理低碳氮比的实际生活污水,探但是当COD/TN超过8143后,总氮去除率提高的并不明显(当COD/讨有机碳源对好氧脱氮的影响,并同时考察DO和pH作为该TN为8189时,总氮去除率为9618%)

4、。最后进行了不含有机碳源的过程自动控制参数的可行性。实验,其好氧总氮平均去除率为24%。综合分析表明,同时硝化反硝化和好氧脱氨共同导致了SBBR处理低碳氮比生活污水的好氧脱氮。1实验材料和方法此外,在所有实验过程中,好氧脱氮终点在DO和pH的变化曲线上有相应的跃升点。利用该特征点可以实时控制好氧脱氮的反应时间,并111污泥和污水有利于实现短程好氧脱氮。实验所用污泥来源于北京市高碑店污水处理厂;实验用关键词:环境工程;低碳氮比;实际生活污水;好氧脱氮;同时硝化水为北京工业大学家属区排放的生活污水,水质指标见表1。反硝化;好氧脱

5、氨;实时控制112实验装置中图分类号:X70311文献标识码:A实验所用SBBR为圆柱形,高36cm,直径30cm,总有效0引言容积25L,有机玻璃制。反应器内部填充瑞琪生物填料,其物理性能见表2。载体挂膜后的填充率为32%。采用鼓风曝低碳氮比废水脱氮所面临的主要问题是如何以最低的代3-1气,用转子流量计调节并维持曝气量在0125m·h,用温控价提高其总氮去除率。近年来同时硝化反硝化(Simultaneous仪和加热器调控水温在(30±1)℃。SBBR的运行方式为:瞬NitrificationandDenitrificati

6、on,SND,又称同步硝化反硝化)及好间进水(5min)—曝气(700min)—排水(5min)。没有缺氧或氧脱氨(AerobicDeammonification)等新型脱氮技术为低碳氮比厌氧阶段,容积交换率为3/4。1天2个周期。废水经济高效脱氮提供了可能。113检验分析项目[1]最早提出SND现象的是Robertson和Kuenen。在许多使用德国WTWMulti340i及相应传感器在线检测DO、pH[2][3]实际工程中也发现了SND现象,如SBR、生物转盘、流化--+值和温度;CODCr、MLSS、TN、NO2N、N

7、O3N、NH4N和碱度[4][5]床及氧化沟等。对SND生物脱氮的机理目前有微环境按标准分析方法进行检验分析;使用OLYMPUSBX51/52及[5,6][7~9]理论和生物学理论两种解释。微环境理论目前得到OLYMPUSC-4040ZOOM数码摄像机进行微生物相观察。了最广泛的支持,但是其最大缺陷是反硝化缺乏有机碳源,SND脱氮效率较低。关于生物学理论,目前国内外对好氧反2实验结果和讨论[10]硝化菌分离的报道并不多。阮文权等利用好氧颗粒污泥211生活污水处理[11]实现SND。Meyer等利用聚磷菌完成SND,以期实现同

8、时反应器接种活性污泥后,每日2个周期运行,进行挂膜,脱氮除磷。定期镜检、监测出水氨氮和COD。经3周运行,出水氨氮为0[12]Hippen于1997年发现了好氧脱氨工艺(或称之为全程-1mg·L,镜检发现生物膜上有大量的丝状细菌和原生动物[13]自养脱氮工艺,AutotrophicAmmo

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