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SBR短程硝化反硝化工藝處理氨氮高鹽廢水的研究

發(fā)布時間:2021-01-21 14:20
  氨氮作為一種污染物直接排入對水體危害極大,容易導致水中藻類的大量繁殖,破壞水環(huán)境平衡的同時對人體健康帶來危害,因此國家的氨氮排水標準也日益嚴格。但在氨氮廢水處理過程中常常遇到鹽度很高的情況,因此如何在高鹽環(huán)境下實現(xiàn)廢水的脫氮成為一大難題。本研究采用SBR短程硝化反硝化工藝對氨氮高鹽廢水進行處理研究,分別對短程硝化反硝化的實現(xiàn)與氨氮高鹽廢水的處理進行具體分析,主要研究成果如下:啟動前通過對全程硝化反硝化周期的DO、pH變化曲線進行分析,綜合考慮DO突躍點與pH最低點最終確定曝氣時間臨界點為350min。采用限制曝氣時間的啟動方法,經(jīng)過39天的啟動,反應器實現(xiàn)了短程硝化反硝化,反應器NO2--N積累率達到65.86%,氨氮去除率在97%以上;對短程硝化反硝化優(yōu)化實驗表明,NO2--N積累率大體上隨著pH的升高逐漸增大,在pH為8.2時NO2--N積累率達到最大為77.70%,氨氮去除率隨著DO濃度的升高而逐漸增大,DO濃度為0.8mg/L時,反應器穩(wěn)定后NO<... 

【文章來源】:南昌大學江西省 211工程院校

【文章頁數(shù)】:74 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

SBR短程硝化反硝化工藝處理氨氮高鹽廢水的研究


SBR生物處理實驗反應器裝置簡圖

曲線,時間變化,曲線


DO-時間變化曲線

曲線,變化速率,曲線,代謝轉化


圖 3-2 DO 變化速率曲線曲線期內(nèi) pH 變化曲線如圖 3-3 所示,SBR 反應器進水初始酸在曝氣過程中 pH 持續(xù)下降,表明 AOB 菌在 NH4+-N 底物 NH4+-N 代謝轉化為 NO2--N 在此過程中大量消耗水中堿

【參考文獻】:
期刊論文
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[3]厭氧氨氧菌生長的主要影響因素[J]. 王昭玉.  四川化工. 2018(06)
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[5]短程硝化反硝化AOOA工藝處理老齡垃圾滲濾液[J]. 王永慶,陳振國,汪曉軍,簡磊,陳靜,陳曉坤.  中國給水排水. 2018(21)
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[7]短程硝化反硝化處理合成氨工業(yè)廢水的試驗研究[J]. 李萍.  山西化工. 2018(04)
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博士論文
[1]短程硝化反硝化微生物技術處理催化劑含氨廢水的研究[D]. 朱海興.華東理工大學 2011
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碩士論文
[1]短程硝化反硝化生物濾池脫氮效果研究[D]. 陳靜雯.哈爾濱工業(yè)大學 2017
[2]短程硝化反硝化SBR對垃圾壓榨水中氮的去除[D]. 趙杰.哈爾濱工業(yè)大學 2017
[3]離子交換法2,4-D酸生產(chǎn)廢水中鹽減量實驗研究[D]. 馬堂文.南京大學 2014
[4]中空纖維膜處理氨廢水工藝研究[D]. 雷小佳.中南大學 2012
[5]控制DO和SRT條件下短程硝化反硝化及系統(tǒng)穩(wěn)定性研究[D]. 王江寬.青島大學 2011
[6]SBR短程硝化反硝化處理模擬氨氮廢水實驗研究[D]. 徐鵬.鄭州大學 2011
[7]高鹽條件下A/O工藝短程硝化反硝化脫氮的試驗研究[D]. 吳祥芬.青島大學 2009
[8]新型生物脫氮工藝的研究[D]. 林豐姝.浙江大學 2002



本文編號:2991320

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