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文檔簡介
1、水體的氮素污染日益嚴重,對水生態(tài)環(huán)境和飲水安全造成極大的危害,而傳統(tǒng)生物脫氮工藝流程長、耗氧量大、需外加碳源,導致投資和運行費用高,因而具有高效低耗污水脫氮特點的厭氧氨氧化工藝成為目前研究的熱點。本論文主要以實際城市污水為研究對象,研究了不同接種介質條件下厭氧氨氧化反應器(厭氧序批式,ASBR)的啟動和污泥顆?;云讷@得最優(yōu)的接種方法,實現(xiàn)厭氧氨氧化反應器的快速啟動。
結果:表明,分別接種黑臭河道底泥與厭氧消化污泥的混合
2、污泥(R1),黑臭河道底泥與厭氧顆粒污泥的混合污泥(R2),黑臭河道底泥與好氧活性污泥的混合污泥(R3),厭氧顆粒污泥與好氧活性污泥的混合污泥(R4),厭氧消化污泥與好氧活性污泥的混合污泥(R5),厭氧顆粒污泥、黑臭河道底泥與好氧活性污泥的混合污泥(R6),厭氧消化污泥、黑臭河道底泥與好氧活性污泥的混合污泥(R7)的七套相同的小試ASBR系統(tǒng),分別經(jīng)過180~228 d的運行,均成功啟動了厭氧氨氧化反應器并穩(wěn)定運行。穩(wěn)定運行階段,七個反
3、應器均取得較好的NH4-N與N02-N去除率,其中NH4-N去除率分別為92.97%、95.24%、91.07%、97.03%、94.18%、97.35%和93.17%。通過對反應器的啟動和穩(wěn)定階段運行情況的比較,以厭氧消化污泥、黑臭河道底泥與好氧活性污泥的混合污泥為接種介質可以較快實現(xiàn)厭氧氨氧化反應器的啟動,并可獲得較好的總無機氮去除率,可達到89.01%。
不同的載體對不同反應器的啟動運行和污泥顆?;挠绊懖顒e較為明顯
4、。由實驗結果可知:采用厭氧消化污泥和好氧活性污泥的混合污泥,厭氧消化污泥、黑臭河道底泥和好氧活性污泥的混合污泥為接種污泥,蜂巢石顆粒為載體的R8、R12反應器分別在第99 d和87 d成功實現(xiàn)厭氧氨氧化反應器的啟動,穩(wěn)定運行階段NH4-N平均去除率分別達到93.76%和94.11%。R8、R12反應器內(nèi)有顆粒污泥的形成,而以金剛砂絲為載體的R9、R13反應器內(nèi)沒有顆粒污泥的形成,并且投加蜂巢石顆粒為載體的反應器運行穩(wěn)定性比沒有投加載體和
5、投加金剛砂絲為載體的反應器更加穩(wěn)定;采用厭氧顆粒污泥、黑臭河道底泥和好氧活性污泥的混合污泥為接種污泥,投加蜂巢石顆粒為載體(R10)、投加金剛砂絲為載體(R11)及沒有投加載體(R6)的反應器,分別經(jīng)過132 d、123 d和135 d的運行,均成功啟動了厭氧氨氧化反應器,反應器內(nèi)均有顆粒污泥的形成,說明顆粒污泥本身可作為厭氧氨氧化反應器的載體。
本論文通過對不同種源及載體啟動厭氧氨氧化反應器的運行情況進行研究,探索適應低
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