【摘 要】
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随着水环境污染的日益严重,人们开始追求高效绿色的污水处理技术。厌氧氨氧化技术是近年来出现的一项新型脱氮技术,它克服原有生物脱氮技术的高能耗、低效率、CO2排放量大等
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随着水环境污染的日益严重,人们开始追求高效绿色的污水处理技术。厌氧氨氧化技术是近年来出现的一项新型脱氮技术,它克服原有生物脱氮技术的高能耗、低效率、CO2排放量大等劣势,满足可持续发展的国策要求。此工艺已经在国外的高氨氮、高温废水领域得到工程应用,但是对于低温、低氨氮的城市生活污水不曾涉及,主要原因是环境温度下的亚硝酸盐稳定积累问题难以解决,所以本文对于亚硝化技术的研究也都是以此为目的的。
本文采用活性污泥法,分别通过连续流及SBR方式,以A/O除磷工艺的二级出水作为亚硝化的研究对象。在低氧条件下成功启动了亚硝化反应器,实现了其长期的稳定运行,为厌氧氨氧化工艺在城市污水领域的应用提供了数据支持。亚硝化反应器的启动研究表明:采用SBR方式,在高氨氮(约为200mg·L-1)、低溶解氧(0.2mg·L-1)条件下强化培养亚硝化菌,可以实现亚硝化反应器的快速启动;而后的试验结果表明:低溶解氧是实现亚硝酸积累持续的控制因子,其他环境条件对亚硝酸积累影响不明显,其中氨氧化菌虽对温降敏感,但短期低温不会对其造成伤害性影响,升温后硝化性能可立即恢复,而且亚硝化性能可以在15℃时保持稳定。
低溶解氧下系统的稳定性研究表明:COD会影响系统的表观亚硝化率,COD在50mg·L-1时,表观亚硝化率会随之降低,COD>50mg·L-1时,表观亚硝化率会相应增加;水力停留时间对稳定亚硝化存在正负两方面影响,应根据实际情况进行动态控制;提高回流比可以增强亚硝化性能,但会面临向全程硝化转化的风险,优化的回流比为0.5;而且低氧导致的污泥上浮数量较少,不会降低亚硝化性能;氨氮去除效率也不会因低氧而下降。
对连续流亚硝化过程的控制参数探究表明:在低碱度条件下,DO、ORP、pH值不适于做作为全程亚硝化的控制参数,低氨氮污水应采用部分亚硝化工艺为宜。
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