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1 前言 磷、氮是生物重要营养物质,而藻类等水生生物对磷更为敏感。藻类在氮、磷利用上存在一定的相关性,当磷处于低浓度时,氮浓度对藻类生长的影响比磷处于高浓度时的影响低。藻类对磷的需要更为重要,其生产能力受磷的限制更为明显,因为水中氮的缺乏可以由许多能固氮的微生物来补充,而磷则不能。所以,对于防止或缓解某些闭锁性水域的富营养化,污水除磷较除氮更为经济合理。 相似文献
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除磷工艺中厌氧释磷和好氧吸磷的影响因素 总被引:2,自引:0,他引:2
通过静态试验考察除磷菌的厌氧释磷和好氧吸磷情况。在厌氧状态、低有机负荷率的条件下,污泥释磷的速率随有机负荷率的升高而增加,但当有机负荷率超过一临界数值0.12gSCOD/gMLSS后,有机负荷率不再成为释磷菌厌氧释磷的限制性因素。此外,试验考察了硝态氮的存在对厌氧释磷和后续好氧吸磷的影响,发现硝态氮的存在不利于除磷菌的厌氧释磷从而限制了在后续好氧状态下的吸磷效果。同时,考虑了溶解氧浓度对除磷菌好氧吸磷的速率影响。 相似文献
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为了研究过度厌氧对短程硝化的影响,采用SBR反应器,在pH值为7.2~8.0、温度为(23±0.5)℃的条件下,通过控制不同的厌氧段时间考察了厌氧/好氧交替方式下短程硝化的特点,分析了过度厌氧对亚硝酸盐积累率、亚硝化菌和硝化菌的比耗氧速率、脱氮除磷特性、同步硝化反硝化(SND)率及污泥沉降性的影响。结果显示,两个系统对氨氮的去除率都达到了96%,亚硝酸盐积累率稳定在70%左右,即过度厌氧对短程硝化无明显影响;硝化过程中发生了明显的同步脱氮现象,而且在小于0.4 mg/L的范围内,平均溶解氧浓度越高则SND率越高;除磷率都达到了95%,过度厌氧不会增加厌氧阶段的释磷量,吸磷主要发生在好氧前0.5 h,DO浓度越高则吸磷速率越快;两个系统的污泥沉降性都得到了改善,过度厌氧对抑制丝状菌膨胀的强化作用不大。 相似文献
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A~2/O工艺的旁路化学除磷及污泥减量研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了确保脱氮除磷效果并降低剩余污泥产量,在A2/O系统的污泥回路上增加厌氧/好氧交替污泥减量池,并对部分厌氧释磷液实施旁路化学除磷。结果表明,在A2/O系统中接入污泥减量装置后,污泥表观产率为0.278 gMLSS/gCOD,污泥产量降低了37.9%;系统出水TN≤14.6 mg/L、TP≤1.31 mg/L,与常规A2/O工艺相比,对TN的去除率提高了3.84%,但对TP的去除率降低了2.87%。在A2/O系统中接入污泥减量装置并辅以旁路化学除磷后,系统出水COD≤55 mg/L、TN≤14.6 mg/L、TP≤0.70 mg/L,出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准,并实现了污泥减量的目的。 相似文献
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碳源对好氧颗粒污泥物理性状及除磷性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用气提升内循环序批式反应器,分别以葡萄糖、乙酸钠、乙醇为碳源培养好氧颗粒污泥,考察了3种颗粒污泥的物理性状、除磷性能及除磷机理。结果表明:3种颗粒污泥在结构和处理效果上均能长时间保持稳定,其中以乙酸钠和葡萄糖为碳源培养出的颗粒污泥具有较密实的内部结构和较好的沉降性能;在进水COD为600mg/L、TP为15mg/L时,以葡萄糖、乙酸钠、乙醇为碳源培养出的好氧颗粒污泥对TP的去除率分别为82%、88%、52%,其中对TP去除效果较好的两种好氧颗粒污泥(以乙酸钠、葡萄糖为碳源培养的)在反应初期均有较明显的释磷现象发生;以乙酸钠为碳源培养出的颗粒污泥在进水COD浓度为800mg/L时对TP的去除率达到最高(为92%).进一步加大COD负荷会使好氧颗粒污泥的除磷能力迅速下降。 相似文献
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采用连续流的缺氧/厌氧/缺氧/好氧中试反应器处理深圳市布吉城镇河道污水,考察了不同季节时对COD、NH4+-N、TN和TP的去除效果,以期为处理布吉河道污水的新建污水处理厂提供运行参数。中试结果表明,在夏季降雨期,当进水COD为36.4~195.5 mg/L、总氮为13.7~29.5 mg/L时,出水值分别为(22.7~87.9)和(10.5~19.2)mg/L,平均去除率分别为72.1%和26.0%;在冬季枯水期,当进水COD为168.0~317.1 mg/L、总氮为33.0~41.0 mg/L时,出水值分别为(20.2~58.0)和(13.0~22.5)mg/L,平均去除率分别为84.7%和51.4%。当进水氨氮为9.38~39.02 mg/L时,出水值为0.01~8.01 mg/L,平均去除率为96.3%,在恢复运行期出水氨氮浓度达到稳定所需时间为COD和总氮的3倍左右。进水TP为1.04~5.58 mg/L,出水TP平均为0.97 mg/L。当聚合氯化铝投加量为15 mg/L时,出水总磷平均值进一步降低至0.30 mg/L,去除率为91.5%,达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准。 相似文献
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厌氧-好氧-气浮工艺处理淀粉废水 总被引:4,自引:0,他引:4
采用太氧-好氧-气浮工艺处理演粉废水,在进水COD平均为26800mg/L、SS为4200mg/L时,其出水分别为121mg/L和32mg/L,平均去除率分别为99.5%和99.2%,出水水质达到了《污水综合排放标准》(GB8978-19996)中的二级标准。 相似文献
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厌氧—好氧混凝土工艺处理抗生素废水 总被引:5,自引:0,他引:5
利用厌氧泥床过滤器(13m^3)内循环三相生物流化床(2.5m^3)处理抗生素废水的中试,当进水COD为10100-18300mg/L时,厌氧段去除容积负荷Nv为5.08-9.88kgCOD/m^3.d;好氧段Nv为4.08-7.60kgCOD/m^3.d;出水COD为300-350mg/L,再经混凝沉淀处理后,最终COD可<300mg/L。 相似文献
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生物膜反应器中好氧颗粒污泥形成机理 总被引:6,自引:1,他引:6
研究了新型悬浮载体生物膜反应器对生活污水中COD和氨氮的去除效果,就生物量和生物相的变化规律进行了分析,在此基础上探讨了反应器内好氧颗粒污泥的形成机理。试验发现,所形成的好氧颗粒污泥为白色绒球状,平均粒径为2~3mm,最大可达5mm左右,相对密度在1.12~1.14之间,沉速为29.7~46.0m/h;反应器内的微生物以附着生长型为主,生物量(SS)为5.O~15.Og/L,好氧颗粒污泥在总生物量中所占的比例较小(约为1/10)。此好氧颗粒污泥可看成是脱落的生物膜在特定外部环境条件下所形成的具有特殊结构的微生物聚集体,其主要是由丝状细菌的菌丝缠绕而成,同时有球菌、杆菌等其他微生物附着生长在菌丝上。 相似文献
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研究了竹材CTMP制浆废水的水质特征,在此基础上设计了混凝/厌氧/好氧组合处理技术路线,并在实验室进行了小试研究.结果表明,在竹材CTMP制浆废水的COD、BOD5、SS分别为7 320、2 496、1 308 mg/L时,混凝预处理段、二级厌氧段(UASB)、好氧段对COD的平均去除率分别为49.1%、85.4%、68.4%,对BOD5的平均去除率分别为46.4%、86.8%、84.7%,对SS的平均去除率分别为71.1%、60.1%、52.3%,预处理段表现出较好的去除SS的作用,而生物处理段则体现了较好的去除有机污染物的作用,使得处理出水水质达到了国家排放标准(GB 3544-2001)的要求. 相似文献
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厌氧/缺氧/好氧MBR组合工艺处理源分离褐水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
清华大学环境节能楼负压源分离排水系统中褐水的COD在2 000 mg/L左右,N、P的含量比常规生活污水的高出20倍以上,采用常规工艺处理时难以获得很好的去除效果.采用厌氧/缺氧/好氧MBR组合工艺进行处理,结果表明,系统对COD的平均去除率为93.09%,对TN的平均去除率为94.85%,对NH3-N的去除率>98.23%,在进水C/N=4.30的条件下出水TN可降至13.8 mg/L.投加KAl(SO4)2进行化学除磷试验,当 pH值约为6、Al/TP(物质的量之比)为2、反应时间为5.5 h时对TP的去除效果最好,出水TP为0.9 ms/L.膜滤出水SS为1 mg/L,系统的脱色率为90%. 相似文献