SBR系統(tǒng)中半短程硝化的調(diào)控過程及菌群結(jié)構(gòu)
發(fā)布時間:2021-01-28 08:44
采用序批式活性污泥法反應器(SBR)處理人工模擬高NH4+-N含量廢水,研究半短程硝化的調(diào)控過程及微生物群落結(jié)構(gòu)變化。結(jié)果表明,在NH4+-N的質(zhì)量濃度140 mg/L、低DO含量(質(zhì)量濃度約1.0 mg/L)和低游離氨(FA)含量(質(zhì)量濃度約1.6 mg/L)條件下運行28 d后,開始出現(xiàn)NO2--N積累現(xiàn)象。提高進水NH4+-N的質(zhì)量濃度至180mg/L后,NO2--N積累率上升至85%以上。經(jīng)144 d的持續(xù)調(diào)控,出水ρ(NO2--N)/ρ(NH4+-N)保持在理論值1.32附近。在反應器運行過程中微生物群落多樣性逐漸減少,而微生物群落豐富度僅在適應階段迅速下降。主要功能菌氨氧化菌(AOB)相對豐度由接種時的0.12%上升至實現(xiàn)半短程硝化后的17.97%,其中,優(yōu)勢菌屬為Nit...
【文章來源】:水處理技術(shù). 2020,46(08)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
脫氮性能的變化
FA和DO含量的控制
由圖1可知,在適應階段,出水NH4+-N含量逐步降低,且?guī)缀醪缓琋O2--N,說明AOB及NOB活性均較高。在短程硝化階段,NH4+-N去除率保持在70%左右,出水NO2--N含量逐漸增加,NO3--N含量逐漸下降。由圖3可知,在第44天,NAR超過50%(達到56.2%),認為短程硝化反應器啟動成功[10]。此后,進一步提高進水NH4+-N的質(zhì)量濃度至180 mg/L,以加強對NOB的抑制。在第44-143天內(nèi),微調(diào)DO的質(zhì)量濃度保持在0.7 mg/L左右,短程硝化效果得到加強,NAR持續(xù)上升至85%以上。在此期間,由于污泥仍處于馴化階段,AOB尚未取得絕對優(yōu)勢,出水ρ(NO2--N)/ρ(NH4+-N)波動較大。由于反應器內(nèi)存在亞硝酸鹽積累現(xiàn)象,出水ρ(NO2--N)/ρ(NH4+-N)比理論量偏高。在第130天清洗反應器,排出其中積累的亞硝酸鹽,此后,出水ρ(NO2--N)/ρ(NH4+-N)呈現(xiàn)下降趨勢。此時,反應器內(nèi)AOB已占據(jù)優(yōu)勢,提高DO的質(zhì)量至約1.2 mg/L以提高AOB活性,同時提高FA的質(zhì)量濃度至5.0 mg/L左右以持續(xù)抑制NOB。此后,NH4+-N去除率保持在63%附近,NAR在90%附近,出水ρ(NO2--N)/ρ(NH4+-N)也穩(wěn)定在1.32附近,說明反應器已基本實現(xiàn)半短程硝化。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于DO和游離氨聯(lián)合控制的短程硝化快速啟動及穩(wěn)定運行研究[J]. 李柏林,楊丹丹,黃馨,葛麗君,夭開芳,張璐,孫曉輝. 環(huán)境污染與防治. 2018(11)
[2]處理高氨氮廢水亞硝化細菌培養(yǎng)實驗研究[J]. 鄭彭生,吳雪茜,周如祿,郭中權(quán). 水處理技術(shù). 2018(02)
[3]不同短程硝化系統(tǒng)中微生物群落結(jié)構(gòu)的對比分析[J]. 侯愛月,李軍,卞偉,王盟,鄭林雪,張彥灼,趙昕燕. 中國環(huán)境科學. 2016(02)
[4]好氧顆粒污泥處理高氨氮污水的半亞硝化研究[J]. 岳耀冬,李軍,王昌穩(wěn),卞偉,翟杰一,王盟,鄧海亮. 中國給水排水. 2016(01)
[5]游離氨對硝化菌活性的抑制及可逆性影響[J]. 孫洪偉,尤永軍,趙華南,郭英,于海燕,李晗,馬娟. 中國環(huán)境科學. 2015(01)
[6]CANON工藝的研究現(xiàn)狀及面臨困難分析[J]. 左早榮,付昆明,仇付國,王瑜. 水處理技術(shù). 2013(09)
[7]高氨氮廢水與城市生活污水短程硝化系統(tǒng)菌群比較[J]. 趙志瑞,馬斌,張樹軍,李濱,白志輝,王曉輝,莊國強,張洪勛. 環(huán)境科學. 2013(04)
[8]半短程硝化-厭氧氨氧化處理污泥消化液的脫氮研究[J]. 呂鑑,孟凡能,張樹軍,周軍,甘一萍,王毅,張春蘋. 北京工業(yè)大學學報. 2011(11)
[9]城市污水廠活性污泥強化自養(yǎng)反硝化菌研究[J]. 常玉梅,楊琦,郝春博,尚海濤,姜體勝. 環(huán)境科學. 2011(04)
[10]高濃度氨氮消化污泥脫水液半短程硝化試驗研究[J]. 張樹軍,孟凡能,呂鑑,甘一萍,王洪臣,彭永臻. 環(huán)境科學. 2009(05)
本文編號:3004693
【文章來源】:水處理技術(shù). 2020,46(08)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
脫氮性能的變化
FA和DO含量的控制
由圖1可知,在適應階段,出水NH4+-N含量逐步降低,且?guī)缀醪缓琋O2--N,說明AOB及NOB活性均較高。在短程硝化階段,NH4+-N去除率保持在70%左右,出水NO2--N含量逐漸增加,NO3--N含量逐漸下降。由圖3可知,在第44天,NAR超過50%(達到56.2%),認為短程硝化反應器啟動成功[10]。此后,進一步提高進水NH4+-N的質(zhì)量濃度至180 mg/L,以加強對NOB的抑制。在第44-143天內(nèi),微調(diào)DO的質(zhì)量濃度保持在0.7 mg/L左右,短程硝化效果得到加強,NAR持續(xù)上升至85%以上。在此期間,由于污泥仍處于馴化階段,AOB尚未取得絕對優(yōu)勢,出水ρ(NO2--N)/ρ(NH4+-N)波動較大。由于反應器內(nèi)存在亞硝酸鹽積累現(xiàn)象,出水ρ(NO2--N)/ρ(NH4+-N)比理論量偏高。在第130天清洗反應器,排出其中積累的亞硝酸鹽,此后,出水ρ(NO2--N)/ρ(NH4+-N)呈現(xiàn)下降趨勢。此時,反應器內(nèi)AOB已占據(jù)優(yōu)勢,提高DO的質(zhì)量至約1.2 mg/L以提高AOB活性,同時提高FA的質(zhì)量濃度至5.0 mg/L左右以持續(xù)抑制NOB。此后,NH4+-N去除率保持在63%附近,NAR在90%附近,出水ρ(NO2--N)/ρ(NH4+-N)也穩(wěn)定在1.32附近,說明反應器已基本實現(xiàn)半短程硝化。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于DO和游離氨聯(lián)合控制的短程硝化快速啟動及穩(wěn)定運行研究[J]. 李柏林,楊丹丹,黃馨,葛麗君,夭開芳,張璐,孫曉輝. 環(huán)境污染與防治. 2018(11)
[2]處理高氨氮廢水亞硝化細菌培養(yǎng)實驗研究[J]. 鄭彭生,吳雪茜,周如祿,郭中權(quán). 水處理技術(shù). 2018(02)
[3]不同短程硝化系統(tǒng)中微生物群落結(jié)構(gòu)的對比分析[J]. 侯愛月,李軍,卞偉,王盟,鄭林雪,張彥灼,趙昕燕. 中國環(huán)境科學. 2016(02)
[4]好氧顆粒污泥處理高氨氮污水的半亞硝化研究[J]. 岳耀冬,李軍,王昌穩(wěn),卞偉,翟杰一,王盟,鄧海亮. 中國給水排水. 2016(01)
[5]游離氨對硝化菌活性的抑制及可逆性影響[J]. 孫洪偉,尤永軍,趙華南,郭英,于海燕,李晗,馬娟. 中國環(huán)境科學. 2015(01)
[6]CANON工藝的研究現(xiàn)狀及面臨困難分析[J]. 左早榮,付昆明,仇付國,王瑜. 水處理技術(shù). 2013(09)
[7]高氨氮廢水與城市生活污水短程硝化系統(tǒng)菌群比較[J]. 趙志瑞,馬斌,張樹軍,李濱,白志輝,王曉輝,莊國強,張洪勛. 環(huán)境科學. 2013(04)
[8]半短程硝化-厭氧氨氧化處理污泥消化液的脫氮研究[J]. 呂鑑,孟凡能,張樹軍,周軍,甘一萍,王毅,張春蘋. 北京工業(yè)大學學報. 2011(11)
[9]城市污水廠活性污泥強化自養(yǎng)反硝化菌研究[J]. 常玉梅,楊琦,郝春博,尚海濤,姜體勝. 環(huán)境科學. 2011(04)
[10]高濃度氨氮消化污泥脫水液半短程硝化試驗研究[J]. 張樹軍,孟凡能,呂鑑,甘一萍,王洪臣,彭永臻. 環(huán)境科學. 2009(05)
本文編號:3004693
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