简介:摘要:针对目前国内外较少采用同步硝化反硝化技术的处理电镀废水,本文主要介绍了同步硝化与反硝化脱氮的影响因素和同步硝化反硝化技术的处理电镀废水相关试验。结合试验,论证该技术在碳源、曝气量、脱氮稳定性方面的均存有优越性。试验采用新型好氧生物膜工艺,投加总氮的2~3倍碳源,无回流,经过生物膜反应器的同步硝化与反硝化作用,实现氨氮、总氮电镀污染物表三排放标准(GB21900-2008)。
简介:摘要采用硝化-反硝化生物滤池作为垂直潜流人工湿地处理生活污水的预处理单元。结果表明试验期间在缺氧与好氧区的体积比为13的情况下,BAF预处理生活污水的较佳工况为水力负荷为q=10.91m3/m2·d、气水比31、回流比R=150%、对CODcr的平均去除率79.91%、氨氮的平均去除率为80.35%、总氮的平均去除率为66.83%及污染物去除率的沿程分布。
简介:好氧颗粒污泥外表和内在的不同溶氧(dissolvedoxygen,DO)水平分别适合硝化和反硝化微生物的生长,形成具有同步硝化反硝化功能的脱氮体系。DO水平对颗粒污泥内部厌氧好氧区域的构成有影响,改变DO可以研究氧对好氧颗粒污泥同步硝化反硝化过程的影响。结果屈示,反应系统在一定DO参与下时有机物的去除效率较高,各种条件下均能达到90%左有;高DO(≥30mg/L)提商硝化速率,但易造成反应过程中NO2^-和NO3^-的积累;低DO(≤2.0mg/L)下反应积累的硝化产物少;在颗粒污泥同步硝化反硝化反也过程中适当控制供氧,可减少运行过程中N2O的排放。实验条件下,控制DO在1~2mg/L为佳;在低DO情况下,NO2^-通过短程反硝化反应直接还原为气态的N2O和N2;高DO情况下,大部分NO2以全程反硝化方式还原为气态氮。好氧颗粒污泥具有良好的硝化反硝化能力,阿DO对硝化反硝化过程有很大的影响,且低DO更有利于氮的盘除和N2O排放量的降低。
简介:为了研究A2N-SBR短程硝化反硝化系统内亚硝化细菌和短程反硝化聚磷菌的培养驯化,以实际生活污水为试样,对A2N-SBR系统内N-SBR反应器和A2-SBR反应器的菌种分别进行培养驯化.结果表明:在温度为26~28℃,pH值为7.5~8.0,DO质量浓度为0.4~0.8mg/L的条件下,经过38d的连续运行,在N-SBR反应器内驯化出了亚硝化细菌,氨氮的去除率和亚硝化率分别达到97.0%和96.5%在温度为25~26℃,pH值为7.0~8.0的条件下,采用先厌氧/好氧后厌氧/缺氧的运行方式,经过78d的连续运行,在A2-SBR反应器内驯化出短程反硝化聚磷菌,COD和PO4-3-的去除率分别达到86.2%和96.4%,NO-N的质量浓度也由29.9mg/L降为0.35mg/L.研究表明,通过控制适宜的环境条件,在A2N-SBR系统的N-SBR反应器和A2-SBR反应器内能够分别培养驯化出亚硝化细菌和短程反硝化聚磷菌.
简介:摘要:垃圾填埋场渗滤液是典型的高氨氮废水,脱氮是垃圾渗滤液处理的重点和难点,同时采用生物脱氮也是高耗能的问题,为了进一步提高现有垃圾渗滤液的脱氮能力,开发出一种新型的生物脱氮工艺——短程硝化反硝化工艺。采用中试设备通过对垃圾渗滤液进行短程硝化反硝化实验,考察系统中 COD、NH3-N、TN 的去除效果,探讨影响短程硝化反硝化工艺处理垃圾渗滤液的主要因素。中试试验结果表明:采用短程硝化反硝化工艺可以正常启动运行,并且在各参数条件控制稳定、良好的情况下,可以实现短程硝化反硝化进行脱氮处理,不产生浓缩液问题。但同时发现过程中硝化细菌增殖速度慢引起总水力停留时间较长,使得构筑物体积增大,从而导致整个工艺存在运行费用较高的不足之处,不能广泛适用于大规模工程化应用。
简介:摘要:随着工业化和城市化的快速发展,水污染问题日益严重,污水处理成为环境保护的重要议题。传统污水处理技术存在能耗高、效率低等问题,难以满足日益严格的环保要求。异养硝化好氧反硝化菌作为一种新型的微生物处理技术,以其高效、节能的特点受到广泛关注。