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相似文献
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1.
为了提高污水脱氮除磷的效率,研究采用序批式反应器(SBR工艺)厌氧、好氧和缺氧(AOA)的运行方式富集反硝化聚磷菌(DPB),实现同步脱氮除磷。结果表明:在好氧段投加甲醇作为碳源(25—40 mg/L)可有效抑制好氧吸磷,对硝化反应影响较小,能够在缺氧段实现同时反硝化脱氮除磷。SBR反应器稳定运行10个月,当进水NH4+-N、PO43--P分别为30,15 mg/L时,总氮(TN)和PO43--P的平均去除率分别为82.5%和92.1%。聚磷菌能够利用硝酸盐作为电子受体,DPB占总聚磷菌的比例达到44.8%。与A2O运行方式相比,AOA运行方式更有利于实现DPB的富集。  相似文献   

2.
采用厌氧/好氧/缺氧模式运行的SBR工艺处理人工配水模拟生活污水,分析了泥龄、温度、曝气量对反硝化除磷过程的影响。结果表明:温度为30℃、SRT为25 d、曝气量在64 L/h时,发生明显的反硝化除磷现象,缺氧段吸磷速率可达到0.054 0 mg/(g·h)。  相似文献   

3.
AOA-SBR工艺用于城市污水同步脱氮除磷   总被引:1,自引:0,他引:1  
侯金良  康勇  高永刚 《水处理技术》2007,33(7):78-81,94
以城市污水为研究对象,考察了不同COD/N/P对厌氧/好氧/兼氧(AOA).SBR工艺脱氮除磷效果的影响。经过3个月稳定运行,当COD:N:P-800:24:11时,AOA.SBR工艺对污水中有机物、氨氮和磷的去除率分别为100%、84%和93%。实验通过提高有机物浓度削弱聚磷菌(PAOs)与聚糖菌(GAOs)竞争底物的能力,抑制了PAOs好氧放磷速率。当COD=800mg/L时,GAOs和PAOs厌氧乙酸摄取量之比为l:9。此外,实验采用兼氧/好氧吸磷速率比,对反硝化聚磷菌数量(DNPAOs)进行估算,结果表明AOA-SBR工艺比值明显高于A20和AO工艺。因此,通过调节进水有机物浓度,可使DNPAOs在AOA-SBR同步脱氮除磷过程中发挥重要作用。  相似文献   

4.
好氧颗粒污泥同步除磷脱氮研究的新进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
结合近年来国内外除磷脱氮的最新研究成果,对好氧颗粒污泥除磷脱氮的机理及工艺进行了探讨和研究。研究表明通过适当的SBR定向培养,可以在颗粒污泥中培养出不同的微生物菌群(硝化菌、反硝化菌、聚磷菌、反硝化聚磷菌等),使其能够实现同步除磷脱氮,从而为污水生物除磷脱氮工艺研究提供了一个新思路。  相似文献   

5.
目前水体中氮磷含量较高的问题逐渐严重,利用反硝化聚磷菌来进行脱氮除磷的反硝化除磷工艺为生物脱氮除磷提供了新的方向。本研究以反硝化聚磷机理为基础,采用动态的SBR反应器进行菌种的富集培养,驯化富集反硝化聚磷菌,同时跟踪富集过程中污染物的去除情况。实验结果表明,富集成功后SBR系统内除磷率达到80%以上,总氮及COD的去除率达到90%左右,系统稳定且脱氮除磷效果较好。通过吸磷实验、反硝化脱氮产气实验从富集的活性污泥中,筛选出来4株反硝化聚磷菌。  相似文献   

6.
SBR工艺脱氮除磷研究进展   总被引:10,自引:1,他引:10  
总结了SBR脱氮工艺中的同步硝化/反硝化、亚硝化脱氮现象,讨论了影响SBR除磷的碳源、聚磷菌与非聚磷菌竞争、pH值、好氧曝气、污泥龄、水力停留时间等因素,并对SBR工艺中脱氮除磷的相互影响进行了探讨;最后,给出了可以同时脱氮除磷的一种SBR的运行方式。  相似文献   

7.
张宪鑫  汪苹  孟维 《广州化工》2014,(24):49-53
通过L9(34)正交试验和单因素实验优化培养条件,从七株不同菌属的异养硝化-好氧反硝化菌中优选兼具除磷性能菌株。结果表明:优选出的两株异养硝化-好氧反硝化菌分别为丛毛单胞菌WXZ-17和芽孢杆菌WXZ2-4,二者均具有厌氧除磷性能,磷化氢为重要除磷产物。优选的两株菌培养条件均为: T=32.0℃、 pH=6.50、氮源为蛋白胨+氯化铵+硝酸钠、总磷浓度为20.0 mg/L,相应的除磷率分别为25.6%和36.0%。在早期脱氮实验中已证实该两株菌脱氮效率分别为:89.7%和96.4%。筛选出的兼具脱氮和除磷性能的菌株使实现废水同步脱氮除磷成为可能。  相似文献   

8.
A2O工艺处理低C/N比生活污水的试验研究   总被引:12,自引:2,他引:10       下载免费PDF全文
吴昌永  彭永臻  彭轶 《化工学报》2008,59(12):3126-3131
采用52.5 L的A2O试验装置处理实际生活污水,研究了A2O工艺在处理低C/N比生活污水时的脱氮除磷特性,并探讨了如何通过强化缺氧吸磷来提高系统的脱氮除磷效率。试验结果表明:在厌氧/缺氧/好氧体积比为1/1/2、HRT为8 h、污泥回流比为70%、内回流比为300%的工况下处理C/N为7.89的生活污水,TN和SOP去除率分别能够达到85.4%和93.3%,系统中存在反硝化除磷,缺氧吸磷占总吸磷量的25.3%。同样的运行条件下处理C/N为4.20的生活污水时,SOP去除几乎不受影响,但TN去除率降低至62.2%,平均出水TN浓度也超过20 mg•L-1。维持厌氧区体积不变,增大缺氧区体积,使得缺氧/好氧体积比为5/8时,TN去除率可上升到70.7%,缺氧吸磷占总吸磷量的55.2%。同时改变内回流比的试验表明250%的内回流比能最大程度地强化反硝化除磷的作用,此时TN去除率可提高至77.3%。强化A2O工艺中的反硝化除磷,能克服碳源不足对脱氮除磷的影响,显著提高低C/N比污水的脱氮除磷效率。  相似文献   

9.
反硝化除磷菌富集试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用A2-SBR反应器对反硝化除磷菌进行富集研究,结果表明反硝化除磷菌存在于污水处理厂活性污泥中,通过厌氧/缺氧的强化交替运行,能使反硝化除磷菌得到富集。厌氧/好氧批实验结果表明,反硝化除磷菌能够利用氧气作为电子受体进行吸磷,其比吸磷速率高于缺氧比吸磷速率。  相似文献   

10.
罗丽芳 《生物化工》2021,(2):137-141
本文对生物脱氮除磷理论及工艺进行了综述,重点介绍了运用最为广泛的氧化沟工艺、厌氧-缺氧-好氧(Anaerobic-Anoxic-Oxic,A2/O)工艺、SBR工艺以及新型脱氮和反硝化除磷工艺,并阐述了这些工艺的运行方式和特点,为开发适合我国国情的污水脱氮除磷工艺提供理论基础.  相似文献   

11.
厌氧-好氧工艺处理啤酒生产废水   总被引:2,自引:1,他引:1  
根据啤酒废水属中高浓度有机废水,具有无毒有害的水质特点,将一套高效率的处理工艺(厌氧-好氧)设计应用于净化处理中.该工艺主要由厌氧的UASB反应器和好氧的SBR反应池构成,具有COD、SS的去除率高,设备运行稳定,工作效率高,且各个构筑物之间基本可实现重力自流,能够节约能耗的特点.并以兰州某啤酒厂为例,进水水质:COD 1 500~3 000 mg·L~(-1)、BOD_5800~1 600 mg·L~(-1)、p(SS)≤250~1 200 mg·L~(-1)、pH5~10,出水水质可达综合排放国家一级标准要求,各项指标的去除率分别为:COD97.7%、BOD_5 98%、SS 96%.  相似文献   

12.
生物膜法厌氧-好氧处理腈纶废水的中试研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用生物膜法厌氧-好氧处理腈纶废水,试验研究了不同工况条件下,工艺对腈纶废水的处理效果。试验结果表明,当厌氧水力停留时间(HRT)控制在30 h时,COD与BOD5的去除率分别为23.22%、37.57%,BOD5/COD降低17.96%。当好氧的HRT控制在24 h、气水体积比为40:1时,COD去除率58.92%。当工艺总HRT控制在54 h时,COD去除率达60%以上,BOD5去除率达95%以上,特征污染物二甲基乙酰胺(DMAC)和丙烯腈(AN)的去除率接近100%,系统运行稳定可靠。针对此腈纶废水建议厌氧HRT控制在30 h,好氧HRT控制在24 h,气水体积比控制在40:1。  相似文献   

13.
14.
缺氧/好氧SBR工艺去除亚铵法造纸废水中有机物的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用反应期缺氧/好氧SBR工艺处理亚铵法草浆造纸废水,结果表明:该工艺同单一好氧工艺相比有机物的去除率可提高15%,节能20%,当缺氧,好氧时间比为1:1.5,反应时间为5h,进水浓度COD为1200~1800mg/L,COD负荷小于0.9kg/kgMLSS·d时,COD和BOD5去除率分别为76%~80%和93%~95%,出水COD和BOD5浓度分别为250~420mg/L和25~40mg/L,符合GB3544~92国家二级排放标准.  相似文献   

15.
混凝预处理+UASB+ABR+A/O+气浮工艺处理原料药废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
王白杨  龚小明  陈利 《水处理技术》2011,37(2):121-123,126
针时原料药废水的有机污染物和悬浮物浓度都较高的水质,部分车间的COD高达25 000mg·L-1,ρ(SS)高达10 000 mg·L-1的特点,采用混凝预处理+上流式厌氧污泥反应器(UASB)+厌氧折流板反应器(ABR)+A/O池+气浮处理工艺对江西某制药有限责任公司废水进行了处理.系统运行结果表明:其出水各项指标均...  相似文献   

16.
好氧颗粒污泥处理城市生活污水   总被引:9,自引:0,他引:9  
在SBAR反应器中培养出成熟好氧颗粒污泥,并应用于处理实际城市生活污水。在逐步增加城市生活污水COD含量的情况下,考察了颗粒污泥对COD以及NH3-N的处理效果,平均去除率分别达70%和90%。实验过程中反应器中不同阶段颗粒污泥的生物量浓度基本在2000—3500mg/L范围内变化,且一直具有良好的沉降陛,污泥容积指数(SVI)为35~50mL/gMLSS.本文还初步探讨了在利用好氧颗粒污泥处理实际城市生活污水过程中的同步硝化和反硝化作用。  相似文献   

17.
好氧颗粒污泥的形成机理   总被引:12,自引:0,他引:12  
本文综述了几种比较流行的好氧颗粒污泥的形成机理,并进行了分析讨论。同时,总结了各种条件下形成好氧颗粒污泥的理化特性、培养条件及其形态。  相似文献   

18.
试验装置为2个完全相同的SBR反应柱,通过在SBR1中添加硝酸钕改性好氧颗粒污泥,研究稀土钕对好氧颗粒污泥的形成和特性的影响。结果表明,添加硝酸钕的SBR1在45 d培养出颗粒污泥,改性后的好氧颗粒污泥平均粒径为2.5 mm,含水率为93.7%~96.9%,污泥平均比重为1.061 2,SVI为48 mL/g,完整系数为86%~95%,钕改性好氧颗粒污泥的污染物去除效果良好,COD、氨氮去除率均为90%以上,且实现了同步硝化反硝化。  相似文献   

19.
根据缺氧与好氧对比试验,采用带选择器的两段好氧流程处理PTA生产废水,并根据基质降解动力学的研究结果,确定了相关的动力学常数,为工业装置设计提供了数据。  相似文献   

20.
生物膜处理无机氨氮废水及其好氧反硝化现象   总被引:2,自引:0,他引:2  
从某油田外排水中富集、分离的自养氨氧化菌经培养、挂膜获得自养氨氧化生物膜。探讨了不同pH、碱度、温度条件对氨氧化的影响。实验结果表明,温度对氨氧化具有重要影响,在32-42℃的温度区间内,生物膜对氨氧化显现出显著的差异;在进水氨氮160~170mg/L条件下,36℃以下,氨氧化速率低,处理24h后,氨氧化率不到50%,氧化产物为亚硝酸盐和硝酸盐;38℃以上,氨氧化速率显著提高,进水氨氮完全氧化,水相中几乎检测不到亚硝酸盐,硝酸盐浓度占已氧化氨氮的70%左右。对生物膜氨氧化过程产生的气体进行气相色谱分析结果表明,氮气比例明显上升,达到94.4%,比对照气体(室内空气)增加了14.9%,说明自养生物膜发生了有趣的好氧反硝化脱氮现象。  相似文献   

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