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文檔簡(jiǎn)介
1、采用ASBR厭氧氨氧化(ANAMMOX)反應(yīng)器,考察了不同C/N(NH4+-N)比時(shí)厭氧氨氧化與反硝化協(xié)同脫氮性能表現(xiàn),并與無(wú)機(jī)環(huán)境下反應(yīng)器的脫氮性能相比較。研究結(jié)果表明:C/N比決定了ANAMMOX/反硝化耦合反應(yīng)的發(fā)展方向。當(dāng)C/N值小于0.33時(shí),ANAMMOX為主導(dǎo)反應(yīng);當(dāng)C/N值為0.67時(shí),耦合反應(yīng)的效果最佳,NH4+-N和NO2--N的去除率分別為92%、95%、COD去除率大于96%,實(shí)現(xiàn)了氨氮及COD的同時(shí)去除;當(dāng)C/
2、N值為1.33時(shí),反硝化反應(yīng)逐漸占據(jù)優(yōu)勢(shì);當(dāng)C/N值大于2.96時(shí),反硝化作用成為主導(dǎo)反應(yīng),厭氧氨氧化反應(yīng)受到明顯抑制,氨氮去除率下降。
采取批次試驗(yàn)方法研究了厭氧氨氧化與反硝化協(xié)同反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)特性。用基質(zhì)抑制動(dòng)力學(xué)Haldane模型擬合不同基質(zhì)濃度下的厭氧氨氧化活性,得到氨氮最大比增長(zhǎng)速率為0.09kg NH4+-N/(kgVSS.d),半飽和常數(shù)為8.4mg/L、半抑制常數(shù)為1198.2mg/L;亞硝態(tài)氮最大比增長(zhǎng)速率為0
3、.27kgNO2--N/(kgVSS.d),半飽和常數(shù)為10.2mg/L、半抑制常數(shù)為300.1mg/L。采用Monod模型和Haldane模型分別擬合不同COD濃度和亞硝酸鹽濃度下的反硝化性能,得到反硝化亞硝態(tài)氮最大比增長(zhǎng)速率為0.2kgNO2--N/(kgVSS.d),半飽和常數(shù)為17.4mg/L、半抑制常數(shù)為128.4mg/L,COD半飽和常數(shù)為83.3mg/L。
在成功啟動(dòng)ANAMMOX與denitrification
4、耦合ASBR反應(yīng)器的基礎(chǔ)上,采用逐級(jí)降低脫硝尾液廢水稀釋倍數(shù)的方式,逐步使脫硝尾液作為系統(tǒng)進(jìn)水,進(jìn)一步研究耦合反應(yīng)處理實(shí)際工業(yè)廢水的能力,考察脫硝尾液對(duì)耦合系統(tǒng)氮素脫除性能的影響。當(dāng)將作為反應(yīng)器進(jìn)水的脫硝尾液稀釋3倍及以上時(shí),處理效果較好,氮素去除率可達(dá)91%以上,總氮容積去除負(fù)荷最高可達(dá)2.4kg/(m3·d)以上。當(dāng)稀釋倍數(shù)為4/3時(shí),急性毒性表現(xiàn)明顯,加上系統(tǒng)內(nèi)的亞硝氮的自抑制作用,使得系統(tǒng)脫氮性能急劇下降,氨氮、亞硝氮去除率最低
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