1!!!!!!!!!!"!!!"论述与研究!!!"!!!!!!!!!"低溶解氧下活性污泥法的短程硝化研究张小玲,王志盈,彭党聪,王晓昌(西安建筑科技大学环境与市政"> 1!!!!!!!!!!"!!!"论述与研究!!!"!!!!!!!!!"低溶解氧下活性污泥法的短程硝化研究张小玲,王志盈,彭党聪,王晓昌(西安建筑科技大学环境与市政" />
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时间:2018-03-05
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1、中国给水排水*##2X>@1"Y(9Q:5B5)F’ZB5%)FB5)F’:>1!!!!!!!!!!"!!!"论述与研究!!!"!!!!!!!!!"低溶解氧下活性污泥法的短程硝化研究张小玲,王志盈,彭党聪,王晓昌(西安建筑科技大学环境与市政工程学院,陕西西安!"##$$)摘要:研究了低溶解氧(!")下,在%&’和(%)’反应器内实现短程硝化的条件及其污泥性状的变化。试验结果表明,当%&’进水氨氮浓度为*+#,-!.时,氨氧化期间反应器内!"接近零,出水中亚硝酸盐氮占到亚硝酸盐氮和硝酸盐氮总和的/#0以上,污泥沉降性能良好(#$%#"##,.!-);当(%)’的!"为#1*"#12,-!.、
2、#&’$2#3时实现了亚硝酸的积累,但运行$#3后发生了污泥膨胀,导致污泥流失,硝化效率下降。关键词:短程硝化;亚硝酸盐氮积累率;低!";%&’;(%)’中图分类号:4!#21"文献标识码:5文章编号:"###67+#*(*##2)#!6###"6#7!"#$%&’!(&)"6*#"+,"),-,*.",&’&-/*",0."1$!2#$314)&*155."6&78,55&201$9:%31’895:;4<=>?@A-,B5:;4<=>?HC=A-(#()**+*,-./01*.23.45+5.678.0(095+-.:0.3310
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4、=>T<3=I<>A,A-MAJAILI>>PMN/#0>OICMLJ,>OA-MA=A3A-MA,K>3L@J3-MLMII@M=U<@A>HHJNL19>KMPMN,=OIMN>RMN=I<>A>O$#3,L@J3-MUJ@V@>LL>OL@J3-M=A3NM3JHI<>A>OA5、=I<>AMOONI6HJIAA;=HHJ,J@=I<>AN=IM>OA-MA;@>K!";%&’;(%)’!试验材料和方法气、沉淀、排水等操作通过程序自动控制,由加热器!"!试验装置和温度控制仪将反应器的温度控制在*$W左右,采用序批式活性污泥反应器(%&’)和连续完全(%)’反应器与一个沉淀池相连,用恒温水浴控制混合反应器((%)’)进行同步试验。两个反应器的系统内的温度在*$W左右。总容积都为$.,有效容积为7.。%&’的进水、曝!"#试验材料基金项目:国家自然科学基金重点资助项目($#"2/#*#)6、·"·#""+=>?9.@中国给水排水两个反应器的进水均为人工配水,其中氨氮为段由于,"3值偏低(,"3;.<#),反硝化进行得不彻!"!#$"%&"’(()*)、#""!+""%&"’(,(-*),底(只有$#9!:的亚硝酸盐氮被还原);而好氧段在+1氨氮浓度下降的同时亚硝酸盐氮浓度不断上升,硝!"#为.""!+""%&"’,/021/为.!+%&"’,按.#&345,0+"&氨氮的比例投加碱度,并加入微生物酸盐氮浓度却始终在#"%&"’以下。生长必需的微量元素。接种污泥取自西安北石桥污水厂氧化沟。!"#分析方法氨氮:纳氏试剂比色法;亚硝酸盐氮:31.1萘基乙二胺比色法;硝酸盐氮:紫外分7、光光度法;!"#:重铬酸钾法;其余均按标准方法测定。$结果与讨论$"!!"#的短程硝化$%!%!运行情况把接种污泥移入()*反应器,首先在进水氨氮浓度较低(!"!6"%&"’)的条件下运行一个月,而后在氨氮浓度较高(#""!#$"%&"’)的条件下运行图$低进水氨氮浓度时一个代表性周期内各物质浓度的变化#"7。()*进水氨氮和出水中氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的变化如图.所示。图!&’(进、出水氨氮浓度随时间的变化图#高进
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6、·"·#""+=>?9.@中国给水排水两个反应器的进水均为人工配水,其中氨氮为段由于,"3值偏低(,"3;.<#),反硝化进行得不彻!"!#$"%&"’(()*)、#""!+""%&"’(,(-*),底(只有$#9!:的亚硝酸盐氮被还原);而好氧段在+1氨氮浓度下降的同时亚硝酸盐氮浓度不断上升,硝!"#为.""!+""%&"’,/021/为.!+%&"’,按.#&345,0+"&氨氮的比例投加碱度,并加入微生物酸盐氮浓度却始终在#"%&"’以下。生长必需的微量元素。接种污泥取自西安北石桥污水厂氧化沟。!"#分析方法氨氮:纳氏试剂比色法;亚硝酸盐氮:31.1萘基乙二胺比色法;硝酸盐氮:紫外分
7、光光度法;!"#:重铬酸钾法;其余均按标准方法测定。$结果与讨论$"!!"#的短程硝化$%!%!运行情况把接种污泥移入()*反应器,首先在进水氨氮浓度较低(!"!6"%&"’)的条件下运行一个月,而后在氨氮浓度较高(#""!#$"%&"’)的条件下运行图$低进水氨氮浓度时一个代表性周期内各物质浓度的变化#"7。()*进水氨氮和出水中氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的变化如图.所示。图!&’(进、出水氨氮浓度随时间的变化图#高进
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