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基于SNADPR作用的生物同步脱氮除磷工艺的启动及其运行性能研究

发布时间:2024-02-06 21:37
  基于厌氧氨氧化(ANAMMOX)的生物脱氮工艺是一种有前景的污水处理技术。然而,当其用于生活污水处理时,该工艺仍存在一些较为明显的不足。为此,本研究开展了基于同步亚硝化、ANAMMOX、反硝化和反硝化除磷(SNADPR)耦合作用的生物同步脱氮除磷工艺的启动及其运行性能研究,以期通过此工作,弥补ANAMMOX生物脱氮工艺在处理生活污水时的缺陷,实现污水中有机物和氮磷元素的高效低耗同步去除,进而推动可持续污水生物处理工艺的发展。主要的研究内容及结论如下:(1)开展了反硝化除磷(DPR)型生物滤池的快速启动与运行效能研究。为了快速培育反硝化除磷生物膜,构建了DPR型生物滤池以考察其启动与脱氮除磷性能,该系统以缺氧/厌氧交替模式运行且在缺氧段不添加有机碳源。试验结果表明,当进水碳氮比(C/N)为3.7时,该生物滤池中的反硝化除磷生物膜可快速形成且系统具有高效且稳定的反硝化除磷性能,其对NO3--N、总氮(TN)和PO43--P的去除率分别为94.81%、91.08%和91.15%。生物滤池填料层中部的反硝化...

【文章页数】:91 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图2.1技术路线

图2.1技术路线

11以SNAD型SBBR系统为试验装置,将其中的SNAD作用与DPR作用以一定形式耦合,通过改进该耦合系统的运行方式,开展基于SNADPR作用的新型生物脱氮除磷工艺的启动性能研究。而后,优化该耦合工艺的运行模式和参数,并分析该系统的微生物特性,以期初步揭示该工艺的耦合反应机理,为....


图3.1BF的构型及运行模式示意图

图3.1BF的构型及运行模式示意图

14图3.1BF的构型及运行模式示意图Fig.3.1SchematicdiagramandoperatingscheduleoftheBFsystem3.2.1.2运行模式为了加速反硝化除磷生物膜的培育过程,本研究中的生物滤池(BF)系统以缺氧/厌氧交替模式连续运行,每个周期时长....


图3.2SNAD型SBBR系统构型示意图

图3.2SNAD型SBBR系统构型示意图

15器内的温度通过恒温水浴装置维持在(30±3)°C。该系统采用电磁阀控制排水,容积交换率为50%。反应器内40%的有效容积被涤纶丝制成的软性填料占据,该软性填料可作为好氧氨氧化微生物、反硝化菌和AnAOB生物膜生长的载体。该软性填料的支撑框架为圆盘型,其直径为50mm,厚度为5....


图3.3SNADPR型SBBR系统构型示意图

图3.3SNADPR型SBBR系统构型示意图

17型SBBR的运行阶段。期间,为保障该耦合系统的脱氮除磷效果及其稳定性,每隔30d将SBBR中的DPR填料模块取出,对其进行1次反冲洗操作,该操作的具体步骤参照文献[63]中所述方法进行。表3.3SBBR系统在不同运行阶段的工况参数Table3.3Operationalpara....



本文编号:3896228

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