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采用间歇式反应器(Batch Reactor,BR)研究了晚期垃圾渗滤液短程硝化反硝化工艺(SND)工艺特性.试验发现:在进水氨氮负荷约为0.27 gNH3—N/(L·d),温度约为27℃,pH控制在7.5时,该工艺DO浓度控制在1 mg/L时硝化效果较好.DO浓度从0.75 mg/L增加到1 mg/L时,氨氧化速率明显增加;继续再增加溶解氧浓度,氨氧化速率增加不明显.在整个过程中,亚硝酸盐积累率变化不大,维持在91%以上.当温度控制在25℃以上时,反应器处理效果较好.随着温度的下降,亚硝酸菌和反硝化菌活性降低,当温度低于25℃时,氨氧化速率和亚硝酸盐降解速率下降较快,曝气时间和出水亚硝酸盐氮浓度明显增加. 相似文献
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DO对短程同步硝化反硝化除磷工艺的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
罗思音 《水科学与工程技术》2011,(5):18-20
针对碳源偏低的城市污水,采用序批式活性污泥法研究DO对短程同步硝化反硝化除磷工艺的影响,同时对短程同步硝化反硝化和反硝化除磷的机理进行探讨.试验表明:控制DO浓度可在同一个反应器内既实现短程同步硝化反硝化反应又达到反硝化除磷的效果.综合考虑COD、NH4+-N、TN、TP的出水浓度达到一级A排放标准,得出最佳的DO控制... 相似文献
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为快速启动好氧颗粒污泥反应器,在SBR反应器中同时接种硝化污泥和厌氧颗粒污泥,控制反应条件,温度23~25℃,pH值7.5~8.5,DO质量浓度1.5 mg/L左右,15 d即完成反应器快速启动。形成的好氧颗粒污泥粒径1.5~2.5 mm,SVI值54 mL/g。颗粒污泥结构紧密,沉降性能良好。反应器连续运行40多天,改变进水COD及NH4+-N浓度,COD和NH4+-N去除率均能稳定在80%以上,反应器内发生了同步硝化反硝化过程。 相似文献
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DO对短程同步硝化反硝化除磷工艺的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
罗思音 《河北水利水电技术》2011,(5):18-20
针对碳源偏低的城市污水,采用序批式活性污泥法研究D0对短程同步硝化反硝化除磷工艺的影响,同时对短程同步硝化反硝化和反硝化除磷的机理进行探讨。试验表明:控制DO浓度可在同一个反应器内既实现短程同步硝化反硝化反应又达到反硝化除磷的效果。综合考虑COD、NHg—N、TN、TP的出水浓度达到一级A排放标准,得出最佳的D0控制范围。当D0浓度在0.5~1.0mg/LU时.COD的去除率达到93%~94%,Nil,+一N的去除率为97%~98%,TN的去除率达到85%一96%,TP的去除率为91%~93%。 相似文献
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以海绵为填料的厌氧氨氧化反应器对污泥脱滤液的处理效果 总被引:1,自引:0,他引:1
为了研究以海绵作填料利用半硝化(PN)-厌氧氨氧化(ANAMMOX)联合工艺对实际废水进行脱氮处理的可行性,在一上流式厌氧固定床反应器中,利用熊本东部的某污水处理厂的污泥脱滤液进行了试验研究.运行结果表明,联合工艺运行时,控制亚硝化反应器温度为(30±1)℃、pH为7.5、溶解氧为1 mg/L时,亚硝化的活性比较稳定,出水NO_2~--N/NH_3-N为1左右.对于ANAMMOX反应阶段,在较高的总氮负荷3.6 kgN/(m~3·d)下,TN、NH_3-N 和NO_2~--N的去除率分别达到70%、72% 和91%,反应器处理效果较好.此外ANAMMOX 反应器在(17±2)℃时NO-2-N去除率低于(25±1)℃时6%;但当环境温度升高时,ANAMMOX菌的活性可以迅速地从低温操作条件下恢复(2~3 d). 相似文献
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亚硝酸型硝化-厌氧氨氧化联合工艺处理"中老龄"垃圾渗滤液 总被引:8,自引:0,他引:8
亚硝酸型硝化和厌氧氨氧化有机结合构成的新型全程自养生物脱氮技术为处理高氨氮和低C/N的"中老龄"渗滤液提供了新的思路.主要针对系统内部能否实现稳定的亚硝酸氮自给和厌氧氨氧化反应器的启动这两个关键条件进行研究.结果表明,在氨氮负荷率(ALR)为0.069~0.284 3 gNH3-N/(gVSS·d)条件下,前置亚硝酸型硝化反应器(SBR)能实现稳定的亚硝酸氮积累,出水NO-2-N/NH3-N在1.45左右,NO-2-N/NO-x-N大于90%.而且,接种前置SBR中具有硝化活性的污泥用作厌氧氨氧化反应器(UASB)的接种污泥,可以加快反应器的成功启动.在进水氨氮和亚硝酸氮浓度不超过250 mg/L的条件下,厌氧氨氧化反应器稳定运行时NH3-N和NO-2-N的去除率分别可达到80%和90%左右. 相似文献
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本文采用两种不同来源的活性污泥 ,利用CSTR反应器对亚硝化工艺处理高浓度氨氮自配废水进行了试验研究。试验结果表明 :(1)以处理饮料废水的活性污泥接种的CSTR反应器 ,从第 2 6天开始成功地实现了亚硝化 ,并从第 73天开始 ,反应器出水中检测不到NO3 -;反应器在进水氨氮容积负荷达到 1 4kg/(m3 ·d)时 ,氨氮去除率仍保持在 95 %以上 ;(2 )以处理生活污水的活性污泥为接种污泥的CSTR反应器 ,以高浓度氨氮废水在较高负荷下直接启动 ,从第 1天开始就成功地实现了亚硝化 ,至第 2 3天之后出水中检测不到NO3 -;亚硝化反应器的… 相似文献
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高氨氮废水低溶解氧条件下亚硝化试验研究 总被引:10,自引:0,他引:10
在进水氨氮浓度为 85 6mg/L ,低溶解氧浓度下迅速启动并运行了亚硝化反应器 ,考察了反应器中氨氮的氧化和亚硝酸氮的积累情况。试验结果表明 :在其他工况不变的条件下长期运行 ,DO浓度对氨的氧化和亚硝酸积累具有显著影响。当DO在 0 2mg/L以上时 ,亚硝酸氮能够在反应器中完全稳定地积累 ;当DO小于 0 2mg/L时 ,氨氮的氧化作用显著下降 ;当DO增加到 1 5mg/L以上时 ,氨氮的氧化作用明显改善 ,反应器具有很好的抗DO变化的能力。反应器在高氨氮浓度和低DO条件下长期运行 ,可以完全抑制亚硝酸氧化菌 ,反应器中已经培养出较纯的氨氧化细菌 相似文献
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为了探究温度和溶解氧(DO)对短程硝化快速启动和稳定运行的影响,采用不同的温度和DO组合进行实验,将温度和DO对短程硝化的协同作用进行了分析,确定了短程硝化保持稳定的边界温度。在该温度下,通过分段提升DO浓度的方法,经过100个周期的运行,成功实现了短程硝化的快速启动和稳定运行,并对系统中的微生物进行了分析。结果表明:温度对短程硝化的影响更加重要,且低于边界温度后,无论如何提升DO都无法稳定短程硝化。 相似文献
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亚硝酸型硝化的控制与反硝化除磷影响因子的研究研究生:陈鸣岐导师:任南琪(哈尔滨工业大学市政环境工程学院150090)反硝化除磷脱氮双泥工艺(Anaerobic-Anoxic/Nitrification,A2N)是以控制水体富营养化为目的的脱氮除磷新工艺,工艺中包括好氧SBR反应器和厌氧/缺氧SBR反应器。以模拟生活污水为处理对象,分别进行了厌氧/缺氧SBR间歇试验和好氧SBR的连续流试验,为下一阶段运行A2N动态试验提供运行参数的参考范围。在厌氧/缺氧SBR间歇试验中,采用厌氧/缺氧交替运行方式培养驯化反硝化聚磷污泥,结论如下:(1)当厌氧段的pH分别为8、7.5、7… 相似文献
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复极性三维电极生物膜法脱除二级生化出水中的COD 和硝酸盐氮 总被引:2,自引:0,他引:2
利用自制的三维电极-生物膜反应装置,对城市污水二级生化处理的模拟出水进行反硝化深度脱氮及CODCr降解的试验研究.研究结果表明,当硝酸盐氮(NO-3-N)和CODCr的进水浓度分别为40 mg/L和100 mg/L时,最佳电流值为20 mA,CODCr和硝态氮去除率分别为57.6%和68.2%.同时,当电流为20 mA,进水CODCr为70 mg/L时,反硝化速率与NO-3-N浓度无关,反应器平均NO-3-N负荷达到0.338 mgNO-3-N/(cm2·d).最后还发现,三维电极生物膜法相对于单纯生物膜法,反硝化效率显著提高,它能够同时利用有机物和电解产生的氢气作为电子供体高效脱氮,CODCr也得到有效降解,运行能耗低. 相似文献
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垃圾渗滤液对厌氧氨氧化混培菌活性的影响研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用厌氧复合床,经自养型反硝化过程转化,成功启动了厌氧氨氧化反应器,共耗时165d。反应器启动成功后,容积负荷达到了0.17kg总氮/(m3.d),NO2--N与NH+4-N去除率分别为100%和93%。在此基础上,研究了垃圾渗滤液的亚硝化出水对厌氧氨氧化混培菌活性的影响。研究结果表明:在低质量浓度基质(NH+4-N~60mg/L,NO2--N~60mg/L)条件下,垃圾渗滤液亚硝化出水对厌氧氨氧化反应产生了微弱的影响,氨氮的平均抑制率为10.73%,亚氮的平均抑制率为11.71%。 相似文献