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文檔簡介
1、亞硝化反應是亞硝酸細菌(AOB)將水中的氨氮轉(zhuǎn)化為亞硝態(tài)氮的過程,且需要通過抑制硝酸細菌(NOB)將亞硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮的過程得以實現(xiàn)。然而,亞硝化工藝并不能以液態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氣態(tài)氮的方式將氮加以去除,因此,要實現(xiàn)完整的生物脫氮過程,需結合其他工藝形成亞硝化組合工藝,例如亞硝化-厭氧氨氧化(SHARON-ANAMMOX)工藝與完全自養(yǎng)脫氮(CANON)工藝,此類工藝較傳統(tǒng)生物脫氮工藝具有需氧量低、節(jié)省碳源等優(yōu)勢,而亞硝化工藝啟動及穩(wěn)定維持是
2、實現(xiàn)組合工藝高效脫氮的限速步驟。
實現(xiàn)亞硝化工藝啟動的基礎是有效抑制NOB活性,使AOB成為優(yōu)勢菌屬。為了快速啟動亞硝化工藝,本研究首先采用序批式實驗,分析環(huán)境因素(溶解氧、溫度、堿度)對AOB與NOB代謝反應的影響,從而優(yōu)選控制參數(shù)實現(xiàn)對NOB的選擇性抑制及亞硝態(tài)氮的快速積累。實驗結果表明:將溶解氧濃度(0.3~2.5 mg/L)、堿度(438~1429 mg/L)及溫度(15℃~30℃)分別控制在0.8 mg/L、1429
3、 mg/L及30℃時,AOB代謝活性均高于NOB,NOB活性得到顯著抑制,更有利于亞硝態(tài)氮的快速積累。
其次在亞硝化工藝的啟動過程中,以外加氮源合成污水為處理對象,結合反應周期進出水質(zhì)指標,確定快速啟動及維持亞硝化工藝的運行控制參數(shù)及填料類型。試驗結果表明:較低溶解氧濃度(0.4~0.8 mg/L)比較高溶解氧濃度(0.2~0.4 mg/L)更有利于亞硝態(tài)氮的積累;NH4HCO3較NH4Cl更適宜作為亞硝化工藝啟動的進水氮源;
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