沸石強(qiáng)化SBR處理印染絲光高氨氮廢水
發(fā)布時間:2021-12-18 11:32
以印染絲光高氨氮含量廢水為研究對象,利用投加天然沸石粉的序批式活性污泥法反應(yīng)器(ZSBR)實(shí)現(xiàn)高氨氮廢水的亞硝化。結(jié)果表明,通過沸石對氨氮的吸附-解吸作用可以維持反應(yīng)器內(nèi)適宜的游離氨(FA)含量,從而實(shí)現(xiàn)ZSBR亞硝化的快速啟動。系統(tǒng)在受到高含量FA的抑制作用后,通過控制進(jìn)水氮負(fù)荷調(diào)控系統(tǒng)內(nèi)較低的FA來恢復(fù)ZSBR的亞硝化。高通量測序分析表明,ZSBR內(nèi)氨氧化菌(AOB)得到了快速增殖,而硝化菌(NOB)受到抑制被淘洗。對于高氨氮的絲光廢水,通過改變充水比(單周期內(nèi)進(jìn)水體積與ZSBR總有效體積之比)控制進(jìn)水氮負(fù)荷在合理的范圍內(nèi),系統(tǒng)依然可以穩(wěn)定運(yùn)行,且最高氨氮轉(zhuǎn)化去除負(fù)荷可達(dá)1.12 kg/(m3·d)。
【文章來源】:水處理技術(shù). 2020,46(09)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
ZSBR實(shí)驗(yàn)裝置
絲光廢水NH4+-N含量較高,啟動階段ZSBR進(jìn)水采用經(jīng)過自來水稀釋后的絲光廢水,絲光廢水原水NH4+-N的質(zhì)量濃度在1.24~1.50 g/L,稀釋后的進(jìn)水為100~600 mg/L。根據(jù)出水NH4+-N含量的變化決定是否提升進(jìn)水NH4+-N含量。啟動階段反應(yīng)器內(nèi)按周期(T)的氮元素含量以及氮負(fù)荷情況如圖2~圖4所示。圖3 啟動階段的NPR、ARR及ARE
圖2 啟動階段的氮素含量及NAR由圖2可知,啟動前3個周期進(jìn)水NH4+-N的質(zhì)量濃度為150 mg/L,出水NH4+-N含量不斷升高,而NO2--N與NO3--N含量幾乎不變。由圖4可知,此時的FA的質(zhì)量濃度在20 mg/L左右。Anthonisen的研究表明,當(dāng)FA的質(zhì)量濃度為10~150 mg/L時AOB受到抑制[5]。推測啟動階段前3個周期系統(tǒng)幾乎無硝化作用,是因?yàn)橄到y(tǒng)中的AOB與NOB都受到了FA的抑制作用沒有表現(xiàn)出活性。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]溶解氧對短程硝化穩(wěn)定性及功能菌群的影響[J]. 楊慶,楊玉兵,楊忠啟,黃斯婷,周薛揚(yáng),劉秀紅. 中國環(huán)境科學(xué). 2018(09)
[2]沸石曝氣生物濾池短程硝化特性及其機(jī)制[J]. 楊永愿,汪曉軍,趙爽,陳振國. 中國環(huán)境科學(xué). 2017(12)
[3]液氨絲光廢水控制技改工程實(shí)例[J]. 陳浩,杜希,邱孝群,張玉高. 環(huán)境科技. 2017(05)
[4]高濃度游離氨沖擊負(fù)荷對生物硝化的影響機(jī)制[J]. 季民,劉靈婕,翟洪艷,劉京,蘇曉. 環(huán)境科學(xué). 2017(01)
[5]基于DO控制實(shí)現(xiàn)SBR短程硝化過程[J]. 錢光磊,邵強(qiáng),陸彩霞,張艷芳. 環(huán)境工程學(xué)報. 2015(06)
[6]SBR法交替缺氧好氧模式下短程硝化效率的優(yōu)化[J]. 高春娣,王惟肖,李浩,焦二龍,彭永臻. 中國環(huán)境科學(xué). 2015(02)
[7]游離氨和游離亞硝酸對亞硝態(tài)氮氧化菌活性的影響[J]. 張宇坤,王淑瑩,董怡君,彭永臻. 中國環(huán)境科學(xué). 2014(05)
[8]液氨絲光廢水中高氨氮對生化工藝影響及其去除工藝技術(shù)的研究[J]. 李珍珍,王延飛. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué). 2014(06)
[9]常溫SBR亞硝化快速啟動及優(yōu)化試驗(yàn)研究[J]. 李冬,陶曉曉,李占,王俊安,張杰. 環(huán)境科學(xué). 2011(06)
[10]短程硝化反硝化生物脫氮技術(shù)[J]. 祝貴兵,彭永臻,郭建華. 哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2008(10)
本文編號:3542306
【文章來源】:水處理技術(shù). 2020,46(09)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
ZSBR實(shí)驗(yàn)裝置
絲光廢水NH4+-N含量較高,啟動階段ZSBR進(jìn)水采用經(jīng)過自來水稀釋后的絲光廢水,絲光廢水原水NH4+-N的質(zhì)量濃度在1.24~1.50 g/L,稀釋后的進(jìn)水為100~600 mg/L。根據(jù)出水NH4+-N含量的變化決定是否提升進(jìn)水NH4+-N含量。啟動階段反應(yīng)器內(nèi)按周期(T)的氮元素含量以及氮負(fù)荷情況如圖2~圖4所示。圖3 啟動階段的NPR、ARR及ARE
圖2 啟動階段的氮素含量及NAR由圖2可知,啟動前3個周期進(jìn)水NH4+-N的質(zhì)量濃度為150 mg/L,出水NH4+-N含量不斷升高,而NO2--N與NO3--N含量幾乎不變。由圖4可知,此時的FA的質(zhì)量濃度在20 mg/L左右。Anthonisen的研究表明,當(dāng)FA的質(zhì)量濃度為10~150 mg/L時AOB受到抑制[5]。推測啟動階段前3個周期系統(tǒng)幾乎無硝化作用,是因?yàn)橄到y(tǒng)中的AOB與NOB都受到了FA的抑制作用沒有表現(xiàn)出活性。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]溶解氧對短程硝化穩(wěn)定性及功能菌群的影響[J]. 楊慶,楊玉兵,楊忠啟,黃斯婷,周薛揚(yáng),劉秀紅. 中國環(huán)境科學(xué). 2018(09)
[2]沸石曝氣生物濾池短程硝化特性及其機(jī)制[J]. 楊永愿,汪曉軍,趙爽,陳振國. 中國環(huán)境科學(xué). 2017(12)
[3]液氨絲光廢水控制技改工程實(shí)例[J]. 陳浩,杜希,邱孝群,張玉高. 環(huán)境科技. 2017(05)
[4]高濃度游離氨沖擊負(fù)荷對生物硝化的影響機(jī)制[J]. 季民,劉靈婕,翟洪艷,劉京,蘇曉. 環(huán)境科學(xué). 2017(01)
[5]基于DO控制實(shí)現(xiàn)SBR短程硝化過程[J]. 錢光磊,邵強(qiáng),陸彩霞,張艷芳. 環(huán)境工程學(xué)報. 2015(06)
[6]SBR法交替缺氧好氧模式下短程硝化效率的優(yōu)化[J]. 高春娣,王惟肖,李浩,焦二龍,彭永臻. 中國環(huán)境科學(xué). 2015(02)
[7]游離氨和游離亞硝酸對亞硝態(tài)氮氧化菌活性的影響[J]. 張宇坤,王淑瑩,董怡君,彭永臻. 中國環(huán)境科學(xué). 2014(05)
[8]液氨絲光廢水中高氨氮對生化工藝影響及其去除工藝技術(shù)的研究[J]. 李珍珍,王延飛. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué). 2014(06)
[9]常溫SBR亞硝化快速啟動及優(yōu)化試驗(yàn)研究[J]. 李冬,陶曉曉,李占,王俊安,張杰. 環(huán)境科學(xué). 2011(06)
[10]短程硝化反硝化生物脫氮技術(shù)[J]. 祝貴兵,彭永臻,郭建華. 哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2008(10)
本文編號:3542306
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