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短程硝化颗粒污泥培养及其处理高氨氮废水的效能与机制

发布时间:2021-11-15 11:37
  随着水体富营养化的加剧和国家排放标准的日益严格,降低废水中的氨氮含量显得十分重要和迫切。常规生物脱氮技术对于中、低浓度氨氮废水的处理效果较好,但在处理高氨氮废水时存在能耗高、效率低、反硝化碳源不足等问题。短程硝化过程是解决高氨氮废水处理存在问题的有效方法,是脱氮新技术(如SHARON工艺、厌氧氨氧化工艺)的共性特征,具有能耗低、污泥产量小等优点。好氧颗粒污泥技术具有微生物浓度高、沉降性好、耐冲击负荷、可存活世代时间较长细菌等优点,使其具有高效低耗地处理高浓度废水的潜质。本研究将短程硝化过程与好氧颗粒污泥技术进行结合,通过自主设计的反应装置,在研究培养策略对短程硝化颗粒污泥形成过程影响的基础上,考察了胞外聚合物(EPS)有机组分和金属离子在短程硝化颗粒污泥形成过程中的作用机制;探讨了好氧颗粒污泥的存储方式、去除污染物的主要影响因素;研究了好氧颗粒污泥处理高氨氮废水过程中总氮的去除途径。曝气强度、方式及反应器结构影响短程硝化颗粒污泥的形成过程。通过90天的运行,在SBR反应器内成功培养出具有高效高氨氮废水处理效能的好氧硝化颗粒污泥。在进水水质相同的条件下,采用强弱交替曝气运行方式(R2)较... 

【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】:126 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

短程硝化颗粒污泥培养及其处理高氨氮废水的效能与机制


SBR反应器实物图

照片,好氧颗粒污泥,照片,球菌


图 3-3 好氧颗粒污泥的照片(60 天)Fig.3-3 Photographs of aerobic granules (60-day)泥结构松散,颜色为褐色,是典型的絮体污泥。成熟形或短杆状(见图 3-3)。颗粒污泥表面有大量的球菌洞,这些孔洞为底物的流入、产物的流出及溶解氧的

扫描电镜照片,颗粒污泥,扫描电镜照片,分泌物


图 3-4 颗粒污泥扫描电镜照片Fig.3-4 SEM observation of granular sludge变化生物分泌物广泛存在于污泥表面,EPS 的成特性,进而影响颗粒污泥的形成过程,颗

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3496699

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