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文檔簡介
1、水環(huán)境中氮元素的大量積累導致了水環(huán)境質量的嚴重惡化,垃圾滲濾液、消化污泥脫水液等低(超低)C/N高氨廢水占氨氮排放總量的50%以上;對于傳統(tǒng)的生物硝化-反硝化處理工藝來說,當C/N<4,反硝化容器體積要提高1.5~1.7倍,而當C/N<2.5時,如果沒有外加有機碳源,反硝化就無法有效地進行,傳統(tǒng)的生物硝化-反硝化工藝已不能滿足這些高氨低碳廢水的處理要求。 本課題立足于國內(nèi)外處理高氨低碳廢水相關工藝的最新研究成果,以現(xiàn)階段應用較
2、多的普通的MBBR反應器,聯(lián)合現(xiàn)階段生物脫氮熱點——短程硝化,進行了自養(yǎng)生物膜的培養(yǎng)及馴化研究,在普通的MBBR反應器中實現(xiàn)了匹配厭氧氨氧化的完全亞硝化的啟動,并就影響完全硝化的參數(shù)進行分析。 實驗結果表明,在溫度為32±1℃,溶解氧水平為1.5~2.0 mg/L,水力停留時間(HRT)為1d和pH值7.8~8.2時亞硝化反應不僅氨氮轉化率能達到96%以上,而且還可以得到95%以上的亞硝酸鹽積累率。生物膜反應器中因為微生物的附
3、著生長無法通過水力淘洗將亞硝酸鹽氧化菌洗出,所以只能通過抑制其活性維持穩(wěn)定的完全亞硝化轉化。本實驗中認為pH控制實現(xiàn)完全亞硝化的機理是利用反應器內(nèi)的高pH和高cFA對亞硝酸菌活性產(chǎn)生抑制,而得到了穩(wěn)定的亞硝酸鹽積累。HRT過長時,由于過渡曝氣反應類型改變?yōu)橥耆趸?,但此過程是可逆的,縮短HRT仍可恢復為完全亞硝化反應。在沒有外加有機碳源條件下,無機碳源(NaHCO3)既是工藝運行的緩沖劑,也是系統(tǒng)中處理高濃度氨氮廢水的自養(yǎng)菌生長的限制性
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