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高濃度氨氮廢水的短程硝化研究

更新時間:2017-09-27點擊次數:856

廢水經由進水泵從水箱中提升進入反應器底部,經反應后從出水口進到沉淀池中,沉淀后的上清液排走,污泥則經污泥泵回流進入反應器底部??諝馔ㄟ^氣泵,經氣體流量計控制氣量后進入反應器。反應器置于恒溫水浴[(35±1) ℃]中。試驗中采用了pH在線控制,通過自動投加Na2CO3溶液將pH值控制在7.0~7.8。
  CSTR反應器由有機玻璃加工而成,呈圓柱狀,高45cm,內徑為14cm,有效容積為6L。進水口位于反應器底部,曝氣管從中部取樣口(距底部19cm)進入反應器,出水口距反應器底部39cm。
  原水的配制:在自來水中加入一定量的氯化銨作為基質,同時加入一定量的磷酸二氫鉀和微量元素。
  接種顆粒污泥取自北京紅牛維他命飲料有限公司的曝氣池(污泥的SS為14.2g/L,VSS為11.4g/L,VSS/SS=0.8)。在反應器中接種約2.5L污泥后的SS和VSS分別為6.3和4.7g/L。
  分析時,COD測定:COD速測儀;pH值:pH計;SS和VSS:標準稱重法;氨氮:納氏試劑分光光度法;NO2--N和NO3--N:離子色譜法和N-(1-萘基)-乙二胺光度法;溶解氧:溶解氧儀。 

2 試驗結果 

2.1 運行結果
  根據反應器的運行情況,可將試驗過程分為兩個階段:啟動期(第1~23天)和提高負荷期(第24~141天)。在提高負荷期又可分為無回流階段(第24~40天)、間歇回流階段(第41~93天)和連續回流階段(第94~141天)。
  整個運行過程中進、出水氨氮濃度及出水NO2--N和NO3--N濃度的變化如圖2所示。
  從圖2可以看出,在整個運行過程中多數情況下出水的氨氮濃度<800mg/L,而在第125~139天時則基本保持在50mg/L以下。此外,出水NO2--N濃度在第84天以前一直保持上升趨勢,后期則由于受進水氨氮濃度下降的影響,也相應地有所下降,而出水中的NO3--N先是逐漸升高,然后再下降,到第26天時出水中的NO3--N濃度已經低于NO2--N濃度,NO2--N濃度與NO2--N、NO3--N濃度之和的比值達到了0.57,說明此時該反應器已成功實現了短程硝化。此后,NO3--N濃度一直在持續下降,到第73天時已經檢測不到NO3--N,在試驗后期即使增加了污泥回流,出水中也沒有檢測到NO3--N,這表明反應器中幾乎*淘汰了硝化細菌。 

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