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SBR运行方式、温度及C/N对生物脱氮过程胞外聚合物(EPS)组分的影响

发布时间:2021-03-21 03:49
  污水生物脱氮已成为当今水污染控制领域的重要研究方向,其过程主要由硝化和反硝化两段工艺完成,即通过硝化细菌将氨氮转化为硝态氮,后通过反硝化细菌将硝态氮转化为氮气从水中逸出。在生物脱氮过程中,如果营养物质或环境条件发生变化,会影响硝化菌和反硝化细菌的活性,进而影响生物脱氮效果。胞外聚合物(EPS)是活性污泥絮体的重要组成部分,是微生物新陈代谢分泌的高分子物质,对活性污泥结构和性能具有重要影响。大量研究表明,运行方式、温度和C/N对生物脱氮性能具有重要的影响。高温条件下,会促使活性污泥硝化类型发生转变,快速实现短程硝化;而C/N过高时,活性污泥系统中异养菌会大量增殖,从而抑制硝化菌的生长,影响生物脱氮效率。为了深入考察SBR运行模式、温度和C/N对生物脱氮性能及胞外聚合物组分的影响,本研究采用SBR工艺,从运行模式、温度和C/N三方面考察了系统的生物脱氮性能及胞外聚合物组分的变化规律。获得的主要结论具体如下:(1)SBR反应器缺氧/好氧(A/O)和好氧/缺氧(O/A)2种运行模式对生物脱氮性能及EPS组分的影响,主要结论包括:1)两种运行模式条件下,NH+4<... 

【文章来源】:兰州交通大学甘肃省

【文章页数】:87 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

SBR运行方式、温度及C/N对生物脱氮过程胞外聚合物(EPS)组分的影响


A2/O工艺流程示意图

示意图,工艺流程,示意图,反硝化池


Fig. 1.3 The schematic diagram of A/O process的优点是:流程简单,构筑物少,反硝化池不需要外加碳源,同时度 50%可在反硝化中得到补偿。但脱氮效率不高,一般只有 70%~80运行不当,则会在沉淀池内发生反硝化反应,使处理水质恶化。2/O 工艺

示意图,试验装置,示意图,溶氧仪


he schematic diagram of SBR process labscal器 4.曝气器 5.空气泵 6.转子流量计 7.排泥器 10.溶氧仪传感器试验装置如图 2.2 所示, 分别为:有,总体积 6L);9L(具体尺寸:直径

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]胞外聚合物(EPS)对污泥沉降性能的影响及其在生物除磷中的作用研究[D]. 吴志高.重庆大学 2006



本文编号:3092263

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