顆粒污泥部分亞硝化系統(tǒng)的建立、控制與特性研究
本文關(guān)鍵詞:顆粒污泥部分亞硝化系統(tǒng)的建立、控制與特性研究 出處:《西安建筑科技大學(xué)》2015年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
更多相關(guān)文章: 鈣離子 短程硝化 顆粒污泥 部分亞硝化 N2O
【摘要】:部分亞硝化是指控制短程硝化的進程,將大約50%的氨氮氧化為亞硝酸鹽,其出水可直接作為厭氧氨氧化的進水,是與厭氧氨氧化組合形成短程生物脫氮工藝的前置工藝。該組合工藝具有節(jié)約耗氧量、碳源,減少剩余污泥量等優(yōu)點,尤其適于處理高氨、低碳廢水。而自養(yǎng)型氨氧化菌因其生長緩慢常使反應(yīng)器中生物量不易提高,影響系統(tǒng)的脫氮能力。顆粒污泥除了具有沉降性能好、耐沖擊負(fù)荷等優(yōu)點,還可保持反應(yīng)器中非常高的生物量,從而提高系統(tǒng)的脫氮能力。本研究借助SBR反應(yīng)器,以普通活性污泥為種泥,在好氧條件下(DO1.9mg·L-1),通過添加鈣離子的方法強化短程硝化顆粒污泥的培養(yǎng);在此基礎(chǔ)上,改變條件誘導(dǎo)實現(xiàn)了部分亞硝化,同時對系統(tǒng)的控制及氮素轉(zhuǎn)化特性進行了研究,所得成果如下:(1)利用SBR反應(yīng)器,接種普通活性污泥,在好氧條件下(DO1.9 mg·L-1),通過將進水氨氮濃度由100 mg·L-1逐漸提高至300 mg·L-1,30天后,出水硝酸鹽氮濃度降低至39 mg·L-1,亞硝酸鹽氮濃度升高到190 mg·L-1,亞硝酸鹽累積率達(dá)83%,表明成功實現(xiàn)了短程硝化。此后,氨氮轉(zhuǎn)化率達(dá)到98%~99%,亞硝酸鹽累積率一直維持在80%~85%,短程硝化系統(tǒng)運行穩(wěn)定。(2)通過逐漸縮短沉降時間并添加鈣離子的方法強化了短程硝化顆粒污泥的培養(yǎng)。90d后,粒徑大于200μm的污泥體積分?jǐn)?shù)約占79%,表明顆粒污泥的形成。在顆粒污泥形成過程中,污泥表面Zeta電位由-21.4 mV升高至-13.6 mV,胞外蛋白質(zhì)的數(shù)量由26.82 mg·g-1升至51.99 mg·g-1。Zeta電位的升高減小了污泥間的靜電斥力,從而有利于污泥間的聚集;增多的胞外蛋白在Ca2+架橋作用下可相互結(jié)合形成高分子生物聚合體,二者的共同作用強化了短程硝化顆粒污泥的形成。(3)在實現(xiàn)短程硝化的基礎(chǔ)上,維持系統(tǒng)進水氨氮濃度不變,控制進水無機碳源與氮的摩爾比值為1,經(jīng)過30天的運行,氨氮轉(zhuǎn)化率降為60%左右,亞硝酸鹽累積率為79%左右,系統(tǒng)出水氨氮/亞硝氮為1:1.3,表明成功實現(xiàn)了部分亞硝化。在隨后的100 d,反應(yīng)器運行穩(wěn)定。(4)通過間歇試驗研究不同TIC/N值對氨氧化進程的影響,結(jié)果表明:當(dāng)TIC/N值為0.5時,氨氮轉(zhuǎn)化率為34%,亞硝氮累積率為75%,出水NO2--N/NH4+-N為0.4;當(dāng)TIC/N值為1.0時,氨氮轉(zhuǎn)化率為58%,亞硝氮累積率為82%,出水NO2--N/NH4+-N為1.3;當(dāng)TIC/N值為1.5和2.0時,氨氮轉(zhuǎn)化率為100%,亞硝氮累積率為88%?梢缘贸,好氧條件下,TIC/N值是部分亞硝化的重要控制參數(shù)。(5)研究了自養(yǎng)顆粒污泥部分亞硝化系統(tǒng)N2O的釋放特性,結(jié)果表明:單周期N2O的釋放量為2.97 mg,N2O-N轉(zhuǎn)化率(N2O-N釋放量/進水NH4+-N量)為0.22%。與既往所研究的絮狀污泥部分亞硝化系統(tǒng)中N2O的釋放量對比,顆粒污泥系統(tǒng)N2O的釋放量減小,原因是顆粒污泥粒徑較大,內(nèi)部產(chǎn)生的部分N2O有充足的時間進行反應(yīng),致使進入液相并釋放到大氣中的N2O量有所降低。
【學(xué)位授予單位】:西安建筑科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:X703
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,本文編號:1325599
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