厌氧氨氧化工艺的稳定性【毕业论文】

厌氧氨氧化工艺的稳定性【毕业论文】

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1、本科毕业论文(20届)厌氧氨氧化工艺的稳定性摘要:本文主要研究了基质浓度的冲击对ABR反应器性能的影响。通过测定进水及每一格室出水的氨氮、亚硝氮浓度来考察厌氧折流板反应器的性能。本实验结果显示,愈高的冲击浓度,对反应器性能影响愈加明显.但随着进水的恢复,反应器的性能也逐渐趋于稳定。关键词:厌氧折流板反应器;厌氧氨氧化;基质浓度;冲击;性能;生物脱氮ThestabilityoftheANAMMOXreactorAbstruct:ThepapermainlystudiesTheinfluencebyTheattackofsubstrateconc

2、entrationtotheANAMMOXreactor.Bymeasuringtheconcentrationofreactantswatertoinspectanaerobicbaffleplatereactorperformance.Resultsshowthatthehigherconcentrationsoftheattack,themoreobviousoftheinfluencetotheANAMMOXreactor.Keywords:ABR;ANAMMOX;performance;biologicalnitrogenremov

3、al;attack;substrateconcentration目录1引言12材料和方法22.1接种污泥22.2实验废水22.3试验装置与工艺流程32.4试验方法33结果与讨论44结论9参考文献9致谢101引言氮素是引起水体污染的一种重要元素,其来源较多,工业,农业,生活都有大量含氮废物排入自然之中。氮元素进入水体会引起水体富营养化污染,致使大量水体生物死亡,严重危害生态平衡。随着生产生活的日益加剧,含氮废弃物的排放量与日俱增,脱氮工艺就显得尤为重要。基本的除氮方法有物理去除,化学去除,生物去除三种。其中生物去除法因耗能小,对环境影响小等原因

4、,受到青睐。但其涉及工艺流程长,成本高,研发新型的脱氮方法和脱氮反应器成为废水处理的研究热点。在众多新型脱氮工艺中,厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺表现出其不可挑剔的优越性[1]。厌氧氨氧化是一种新型的生物脱氮法,它是在严格的缺氧条件下以NO2-作为电子受体,利用自养型细菌厌氧氨氧化菌将氨氮和亚硝氮直接氧化成氮气而实现脱氮的工艺[2]。与传统的硝化反硝化工艺相比,厌氧氨氧化具有不少优点:(1)无需外加有机物作电子供体,既可节省费用,又可防止二次污染[3];(2)传统硝化反应每氧化1molNH4+需耗2mol氧,而在厌氧氨氧化反应中,每氧化1m

5、olNH4+只需0.75mol氧,耗氧下降了62.5%(不考虑细胞合成时)[4];(3)传统的硝化反应氧化1molNH4+可产生2molH+,反硝化还原1molNO3-将产生1molOH-,而厌氧氨氧化的产酸量大为下降,可以节省比较可观的中和试剂(节省50%的耗碱量)[5];(4)厌氧氨氧化工艺的污泥产量少,仅为传统生物脱氮工艺污泥产量的8%左右,无形中减少了污泥后续处理和处置的费用及环境压力[6]。因此,厌氧氨氧化被广泛用于脱氮工艺中,也很好的体现了它的经济价值。厌氧折流板反应器(Anaerobicbaffleddreactor,ABR)是

6、McCarty和Bachmann等人于1982年,在总结了第二代厌氧反应器工艺性能的基础上,开发和研制的一种新型高效的厌氧生物处理装置[7]。其特点是:反应器内置竖向导流板,将反应器分隔成几个串联的反应室,每个反应室都是一个相对独立的上流式污泥床系统[8],反应室中的污泥可以以颗粒化形式或絮状形式存在,废水进入反应室沿导流板上下折流前进,依次通过每个反应室的污泥床,废水中的有机物通过与微生物充分接触而得到去除[9]。借助水流的作用,反应室中的污泥上下运动。由于导流板的阻挡作用和污泥的自身沉降性能,大量厌氧污泥被截留在反应室内。ABR具有结构简

7、单、生物截留能力强、处理效果好、运行管理方便等特点,是一种处理中、低浓度工业废水的经济有效的方法,具有广泛的应用价值。为了检验进水基质浓度对ABR反应器在现实运行中性能的影响,本次实验采取调整进水浓度,在达到一定进水时间后,观察ABR在进水基质突然改变的状况下其处理效率的波动情况,并观察进水恢复后反应器的处理效果和还原能力。2材料和方法2.1接种污泥接种污泥为普通好氧活性污泥(取自杭州市四堡污水处理厂曝气池,直接将其转入到厌氧状态进行连续流培养)。2.2实验废水90试验废水采用模拟废水(表2-1)。NH4+-N和NO2--N由(NH4)2SO

8、4和NaNO2按需提供。配制模拟废水所需添加的微量元素溶液见表2-2和表2-3。表2-1模拟废水组成物质类型浓度(mg/L)CaCl2·2H2OMgSO4·7H2O

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