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1、2014年1月缘色科技JournalofGreenScienceandTechnology第1期DO对同步硝化反硝化的影响柴同志,谢小龙,乔新明(1.武汉市政工程设计研究院有限责任公司,湖北武汉430015;2.湖北省武汉市东西湖区水务局,湖北武汉430040)摘要:结合近年来国内外同步硝化反硝化的最新研究成果,阐明了溶解氧浓度对几种常见工艺同步硝化反硝化效果的影响,并提出了今后在同步硝化反硝化的微生物特性、脱氮除磷一体化等方面的研究发展方向。、关键词:同步硝化反硝化;D0;污水中圈分类号:X703.1文献标识码:A文章编号:1674—9944(2014)010143—031引言浓度为0.5
2、mg/I,此时TN去除率达到93.74,并可推断出在反应系统内存在好氧反硝化菌。周丹丹等5]城市污水生物脱氮工艺中通常发生有机物的好氧利用SBR反应器,探讨了溶解氧(DO)和有机碳源氧化、硝化和反硝化3种不同的生物反应。根据传统的(COD)对同步硝化好氧反硝化的影响,认为溶解氧和有脱氮理论,硝化与反硝化反应不能同时发生,硝化反应机碳源是同步硝化好氧反硝化过程中的关键因素。当在好氧条件下进行,而反硝化反应在缺氧条件下完DO低于0.5mg/I时硝化作用受到抑制;本试验中,当成。然而近年来国内外研究表明,硝化和反硝化可在DO浓度分别为0.5mg/L,0.6mg/L时,总氮的去除率同一反应器内进行,
3、即同步硝化反硝化(SimultaneousNitrific—ationandDenitrification,简称SND)_2j。分别为51.3和45.23。0.5~0.6mg/L的DO浓度由于在同一个反应器中同时完成硝化和反硝化两个过范围能够满足硝化作用的需要又不严重抑制好氧反硝程,这不仅能够节省反应器体积,缩短反应时间,同时无化作用;在适合于同步脱氮的DO范围内,容易出现亚需酸碱中和,为生物脱氮新工艺的开发提供了一种新的硝酸盐的积累,而硝酸盐氮的浓度较小。这是因为同步思路。生物脱氮是经由短程硝化反硝化途径所致。张朝升等¨】研究了不同溶解氧下序批式活性污泥反应器硝化反应和有机物氧化需要氧,而
4、反硝化则需要厌(兼)氧环境l_】,因此,适宜的DO(溶解氧)浓度是实现(SBR)的短程同步硝化反硝化过程特征及处理效果。同步硝化反硝化过程的重要因素。本文将结合近年试验结果表明,溶解氧浓度是实现短程同步硝化反硝化来国内外最新研究成果,就DO对几种常见水处理工艺的一个重要控制参数。在试验阶段,常温下控制溶解氧中同步硝化反硝化的影响加以综述。在0.5~1.Omg/I,可以实现短程同步硝化反硝化,可保证氨氮的去除率达到95~97,总氮的去除率达2各工艺中同步硝化反硝化脱氮到82~85。张小玲等研究了低溶解氧下序批式反应器(SBR)的同步硝化反硝化现象,碳源投加方式对2.1SBR工艺总氮去除率影响显
5、著。当进水NH+一N为300mg/L、李飞等在传统SBR反应器中加一隔板,在反应COD为400~600mg/I时,采用半连续投加方式可保器内形成A+n次A/O—SBR系统(图1),为同步硝化证总氮去除率达到80。此外,彭喜花等还报道了反硝化作用提供良好的好氧和缺氧厌氧条件,研究结果DO浓度对一体化SBR反应器中同步硝化反硝化脱氮表明:C/N为12,p(DO)为1.0~2.Omg/L、好氧区与缺效率的影响。氧厌氧区体积比为1:1时,反应器内高效稳定地实现了同步硝化反硝化脱氮过程。经改良的SBR工艺具有反应器体积小、反应时间短、无需酸碱中和剂,还可减少污;一==f泥产量8O以上等优点。张可方等口
6、以模拟的城市污,,占昌、水为处理对象,在序批式活性污泥反应器(SBR)内,研98究DO、C/N等因素对同步硝化反硝化脱氮效率的影,、呻—+,响。研究表明:采用连续曝气工艺,在进水COD一2【1.水箱2.蠕动泵3电源4.定时控制器5.鼓风机6.浮块200mg/L,NH+一N=30mg/I条件下,控制DO在0.57.环形曝气沙板8.分隔板9软管lO.潜水泵11.出水桶~1.5mg/L范围内时,出水TN浓度为1.98~6.3mg/注:——表示水流线一一~表示电线L,TN的平均去除率在8O以上,能较好的实现SND,图1改良的SBR工艺原理升高或降低DO浓度,都会使SND效果下降,最佳DO收稿日期:2
7、013-12-13作者简介:柴同志(1988),男,山东枣庄人,助理工程师,主要从事市政给排水设计工作。143柴同志,等:DO对同步硝化反硝化的影响环境与安全在SBR中培养驯化活性污泥,还可以通过厌氧一66.7,取得了最好的TN去除效果,DO过高或过低都好氧运行方式同时实现有机物氧化、硝化、反硝化及除会影响同步硝化反硝化的进行。研究结果还表明由于磷过程的统一,即单级生物同步脱氮除磷。运行结果表好氧反应器中缺氧
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