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污水处理厂SAD工艺小试运行研究

         

摘要

为提高反应器的氮素去除率,在市政污水处理厂进行同步厌氧氨氧化反硝化(SAD)工艺小试.以A/O除磷和亚硝化工艺处理后的生活污水为基质,启动厌氧氨氧化滤柱.反应器启动成功后,基质中投加有机碳源促进反硝化菌生长,启动SAD工艺,研究碳源质量浓度对SAD工艺的影响.由于葡萄糖对厌氧氨氧化菌抑制作用较小,成本较低,作为SAD工艺的有机碳源.结果表明:常温条件下,进水分别投加10,20和30 mg/L Glu,SAD工艺耦合效果良好,平均出水总氮质量浓度为9.16,8.10和6.41 mg/L.相较于厌氧氨氧化工艺,SAD工艺出水总氮质量浓度降低了16%~42%,常温条件下取得了良好的运行效果.冬季水温为10~12℃,基质中投加30 mg/L Glu,SAD工艺稳定性受到破坏并向反硝化工艺转变,出水氨氮质量浓度由0.5 mg/L增长至6.2 mg/L.水温对SAD工艺有较大影响,低温条件下SAD工艺中厌氧氨氧化菌与反硝化菌的竞争中占据劣势,工艺稳定性受到破坏.将基质Glu质量浓度降低到20 mg/L,出水总氮质量浓度为6.5~8.5 mg/L,冬季SAD工艺出水氨氮和总氮质量浓度满足北京市地方标准的A类排放标准.

著录项

  • 来源
    《哈尔滨工业大学学报》 |2018年第10期|194-198|共5页
  • 作者单位

    水质科学与水环境恢复工程北京市重点实验室(北京工业大学);

    北京100124;

    水质科学与水环境恢复工程北京市重点实验室(北京工业大学);

    北京100124;

    北京桑德环保集团技术研发中心;

    北京101102;

    水质科学与水环境恢复工程北京市重点实验室(北京工业大学);

    北京100124;

    水质科学与水环境恢复工程北京市重点实验室(北京工业大学);

    北京100124;

    水质科学与水环境恢复工程北京市重点实验室(北京工业大学);

    北京100124;

    城市水资源与水环境国家重点实验室(哈尔滨工业大学);

    哈尔滨150090;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 地下水;
  • 关键词

    生活污水; 厌氧氨氧化; 反硝化; 滤柱; 生物膜;

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