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基于亚硝化基础上的生物膜法自养脱氮工艺的研究
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2020-02-19
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基于亚硝化基础上的生物膜法自养脱氮工艺的研究,王健,,本文研究了低碳条件下生物膜法自养脱氮工艺的启动、运行与工艺控制等,通过大量实验表明,进水氨氮浓度在70mg/L- 190mg/L时,随着进水
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中国科技论文在线
基于亚硝化基础上的生物膜法自养脱氮
工艺的研究
王健
*
作者简介:王健,(1985-),男,中国矿业大学环境工程专业在读硕士研究生,主要研究方向为水污染控
制工程. E-mail: wangjian1233001@sina.com
(中国矿业大学环境与测绘学院,江苏 徐州 221116)
摘要:本文研究了低碳条件下生物膜法自养脱氮工艺的启动、运行与工艺控制等,通过大量
实验表明,进水氨氮浓度在 70mg/L- 190mg/L 时,随着进水氨氮浓度的增加,系统中 NO
2
-
/NO
3
-
的比值维持在 79±2%水平,说明系统在实验氨氮浓度范围内保持稳定,但氨氮与总氮去除
率逐渐减小;最佳水力停留时间 HRT 为 8h;最佳 pH8.0 左右;控制 DO 是实现亚硝态氮累积
的关键因素,DO 在 0.8-1.0mg/L 时对反应最有利;当有机物含量不高于 100mg/L 对系统的
冲击作用较小;温度 28℃时对系统中微生物最有利。
关键词:低 C/N 比;生物膜法;亚硝化;自养脱氮
中图分类号:X703
Study on the Autotrophic Biofilm Denitrification Process
Based on the Nitrosation
Wang Jian
(School of Environmental Science and Spatial Imformatics, China University of Mining and
Technology, JiangSu XuZhou 221116)
Abstract: In this paper, starting and process control of autotrophic denitrification biofilm process on
low-carbon conditions was studied. The large number of databases showed when the ammonia
concentration of influent was 70 - 190mg / L, the NO
2
-
/NO
3
-
maintained the level of 79 ± 2%, the
system was stable as the concentration of ammonia ranged from 70 mg / L to 190 mg / L, but the
removal rate of ammonia and total nitrogen decreases; Optimal HRT was 8h; Best pH was8.0; DO was
a key factor in nitrite accumulation, the system runs well when DO was in the 0.8-1.0mg / L; When the
organic content was not higher than 100mg / L, the impact on the system was smallest; microorganisms
in the system grew well on 28 ℃ .
Keywords:low C/N ratio; Biofilm; nitrosation; autotrous nitrogen removal
0 引言
生物膜法自养脱氮工艺是通过短程硝化反硝化与厌氧氨氧化的组合工艺组成的,本实验
是在较低 COD/TN 条件下使 NH
4
+
转化为 N
2
,NH
4
+
通过亚硝化菌作用转化为 NO
2
-
,剩余的
NH
4
+
再和 NO
2
-
在厌氧氨氧化菌存在的条件下最终转化为 N
2
[1]
。在这个过程中需要对 NO
2
-
进行富集,需要对亚硝酸氧化菌和氨氧化菌进行控制,国内外一些学者认为影响 NO
2
-
积累
的主要因素有温度、溶解氧(DO)、pH 值、游离氨(FA)和 SRT 等
[2,3]
。溶解氧是影响脱氮效
果的重要因子
[4]
,当 DO 超过生物反应所需量,就会引起亚硝酸氮的累积,同时脱氮菌种的
活性也会下降;过低的 DO,会导致氮的去除速率下降。因为亚硝化菌生长缓慢,所以反应
器成功启动的关键是使亚硝化菌的数量达到设计要求。本研究采用上流式生物膜反应器培养
生物膜,使微生物被固定在生物膜内,防止微生物的流失,同时与生物膜外的悬浮污泥共同
构成微生物脱氮系统,可以加快反应器的启动,缩短反应周期。
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