生活污水對成熟厭氧氨氧化顆粒污泥的影響
本文選題:生活污水 + 厭氧氨氧化 ; 參考:《化工學報》2017年05期
【摘要】:部分短程硝化和厭氧氨氧化技術的研究主要集中在高氨氮廢水方面,對低氨氮濃度生活污水的研究相對較少。使經(jīng)過除碳和部分短程硝化后的實際生活污水進入?yún)捬醢毖趸疷ASB反應器,探究生活污水對成熟厭氧氨氧化顆粒污泥的影響。結果表明,當厭氧氨氧化UASB反應器的進水由配水變?yōu)樯钗鬯?反應器出水中氨氮濃度可降到5 mg·L~(-1)以下,亞硝態(tài)氮濃度可降到1 mg·L~(-1)以下,但是硝態(tài)氮的生成量高于理論值,可能是溶解氧被帶入UASB反應器使硝化作用增強。UASB反應器內(nèi)厭氧氨氧化污泥顏色由紅色變?yōu)榧t黑色,T-EPS含量減少,PN/PS由1.13增大到3.66,沉降性變好,反應器內(nèi)污泥中厭氧氨氧化菌Candidatus Brocadia所占比例由17.7%減少為14.4%,系統(tǒng)內(nèi)AOB和NOB菌的含量增加,如果能夠降低進入UASB反應器的溶解氧,有可能會減少出水硝氮,達到較好總氮去除效果。
[Abstract]:Some studies on short-cut nitrification and anaerobic ammonia oxidation are mainly focused on high ammonia nitrogen wastewater, but less on domestic wastewater with low ammonia concentration. The actual domestic sewage after decarbonization and partial nitrification was introduced into the anaerobic ammonia oxidation (UASB) reactor, and the effect of domestic sewage on the mature anaerobic ammonia oxidized granular sludge was investigated. The results showed that when the influent of the anaerobic ammonia oxidation UASB reactor changed from water distribution to domestic sewage, the concentration of ammonia nitrogen in the effluent of the reactor could be reduced to less than 5 mg / L ~ (-1), and the concentration of nitrite could be reduced to less than 1 mg / L ~ (-1), but the yield of nitrate nitrogen was higher than the theoretical value. It may be that dissolved oxygen was brought into the UASB reactor to enhance nitrification. The color of anaerobic ammonia oxidized sludge in the UASB reactor changed from red to red and the content of T-EPS decreased from 1.13 to 3.66. The proportion of anaerobic ammonia-oxidizing bacteria (Candidatus Brocadia) in the sludge was reduced from 17.7% to 14.4.The content of AOB and NOB bacteria in the system increased. If the dissolved oxygen entering UASB reactor can be reduced, the nitrate nitrogen in effluent may be reduced and the removal effect of total nitrogen can be achieved.
【作者單位】: 國家工程實驗室北京工業(yè)大學北京市水質(zhì)科學與水環(huán)境恢復工程重點實驗室;哈爾濱工業(yè)大學城市水資源與水環(huán)境國家重點實驗室;
【基金】:國家自然科學基金項目(51478013) 北京市教委資助項目~~
【分類號】:X799.3
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本文編號:1827543
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