乙酸钠为碳源时深度脱氮研究

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1、--乙酸钠为碳源时缺氧生物滤池深度脱氮研宄1.生物滤池脱氮效果生物滤池的脱氮效果见表1。由表1可知,投加乙酸钠可提高生物滤池对进水中TN和NO3--N的去除效果,且砂滤池的去除效果优于陶粒滤池;滤池出水中的TN随着滤速的变化其去除规律不明显,说明滤速对生物滤池的脱氮效果的影响不显著;对NOf-N的去除规律与总氮的相似,表明进水中的TN主要是通过生物滤池对NOf-N的反硝化作用去除的。投加了乙酸钠后生物滤池出水中的NH4+-N及NOf-N浓度较对照滤池均有所増加。由表2可知,加乙酸钠的生物滤池出水中TN浓度显著低于对照滤池,而且随着乙酸钠投加量的増加生物

2、滤池对污水中TN强。当乙酸钠时,不同滤速加药滤池出水中TN均低于1.35mg/L,0?4#滤池对污水中TN的去除率分别为-0.15%、88.78%、89.25%、89.45%、89.95%。从上可知,当乙酸钠浓度为50mg/L时,生物滤池可以达到较好的除氮效果,随着乙酸钠浓度的进一步増加,TN去除率増幅很小,且滤池出水中COD大于60mg/L,因此确定乙酸钠的较佳投量为50mg/L。2.2出水中DO、H和COD的变化趋势试验结果表明,投加乙酸钠后生物滤池出水中DO均呈现出相同的变化趋势,加药滤池出水中DO浓度均显著低于对照滤池。0?4#滤池的DO平均

3、值分别为0.76、0.41、0.42、0.18、0.17mg/L。生物滤池中TN和NO2--N呈现出较好的相关性,说明投加乙酸钠后生物滤池中存在丰富的亚硝酸盐细菌,这与HanakiK6]等的研宄相似,低的DO不会对氨------浓度为40mg/L时,不同滤速加药滤池出水中的氧化产生影响,因为在低的DO(0.5mg/L)TN均低于3.95mg/L,0?4#滤池对污水中TN条件下,亚硝酸细菌的生长量会増加,恰好的去除率分别为5.22%、66.02%、59.81%、补偿了DO太低引起的氨氧化速率的降低。59.78%、71.73%;当乙酸钠浓度为50mg/L时

4、,王歆鹏、陈坚等[7]也发现在低的DO(<不同滤速加药滤池出水中TN均低于1.50mg/L,0.8mg/L)会对硝酸细菌的生长酶系产生抑制0?4#滤池对污水中TN的去除率分别为作用,而对亚硝酸细菌的生长酶系则会起到促4.27%、90.37%、89.21%、87.96%、90.51°%;进的作用。进水中pH值为7.81,0?4#滤池当乙酸钠浓度为60mg/L出水中pH值分别为7.69、8.27、8.39、8.36、8.38,可见加乙酸钠的生物滤池出水中pH值较对照滤池有所増加,说明在微生物脱氮的过程中将消耗一定量的碱度,而采用投加乙酸钠为碳源的方法可以补

5、偿所消耗的碱度,保证滤池中反硝化反应的顺利进行。随着乙酸TN、NO3--N的脱氮效果乙酸钠滤速TN(mg/NO3--N(mg/L)(mg/L)0#1#2#3#4#0#1#2#3#4#0#1#2#3#4#403.223.25.017.73.19.203.3.903.92.757.272.072.172.071.66503.253.14.968.02.911.611.1.311.41.158.910.270.330.330.25603.193.14.857.73.111.781.1.261.21.189.030.230.130.140.15表2(b)NH4

6、+-N、NO2_-N的乙酸钠滤速NH4+-N(mgNO2--N(mg/L)(mg/L)0#1#2#3#4#0#1#2#3#4#0#1#2#3#4#403.223.25.017.73.10.240.0.200.20.210.040.791.020.951.30------503.253.14.968.02.90.150.0.320.20.200.010.270.430.460.36603.193.14.857.73.10.180.0.220.30.130.011.041.131.100.78------钠浓度的増加,生物滤池出水中的COD浓度也有所増加,

7、当乙酸钠浓度<50mg/L时,滤池出水中COD浓度均少于60mg/L,当添加的乙酸钠浓度为60mg/L时,除3#滤池出水中的COD浓度为99mg/L外,1#、2#和4#滤池出水中COD均高于100mg/L。当乙酸钠浓度为40mg/L时,滤池进水中C/N为11.14,当浓度为50mg/L时,C/N为11.18,当浓度为60mg/L时,C/N为11.76,C/N的増加提高了生物滤池中NO^-N的反硝化速率,降低了生物滤池出水中TN的浓度,达到了深度脱氮的目的。2结论通过以乙酸钠为碳源,提高污水中的C/N比,可显著提高生物滤池污水中硝酸盐氮的反硝化速率,降低

8、滤池出水中总氮浓度,实现了补充碳源缺氧生物滤池深度脱氮的目的。乙酸钠的加入改善了生物滤池中的微

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