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基于硫自养反硝化的新型AASO脱氮工艺研究

发布时间:2024-07-01 22:36
  近年来,为减少水体富营养化污染问题,污水排放标准对氮、磷营养盐类物质的要求日趋严格。当今广泛应用于脱氮除磷的传统A2O工艺属于单泥系统,各种脱氮功能微生物混合生长并随污水在各反应器循环流动,导致各功能微生物必须在某些阶段遇到不利条件并竞争底物;且A2O工艺处理低碳氮比污水时碳源不足会影响其脱氮效能。如何经济有效地提高传统A2O工艺对低碳氮比污水的氮类物质的去除效果是目前水处理技术的研究热点。硫自养反硝化能减少碳源的需求,且产泥量少,极具发展前景,然而,迄今为止将硫自养反硝化应用于低硫酸盐含量生活污水处理的研究仍较少。本研究从优化脱氮功能微生物富集并耦合硫自养反硝化途径对传统A2O工艺进行改良,通过引入膜组件设计了分离厌氧-缺氧和好氧污泥的新型双污泥AASO工艺。采用实验室模拟废水启动并运行该新型AASO工艺研究其对低硫酸盐浓度生活污水的处理效果。在此基础上,结合各阶段水质理化参数的分析及不同阶段微生物种群结构及代谢特性分析,探讨了硫自养反硝化的微生物基础。同时,研究中分析了AASO工艺不同阶段混合液...

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图2-1AASO工艺装置示意图

图2-1AASO工艺装置示意图

上海交通大学硕士学位论文13第二章实验方法2.1试验装置改良AASO工艺的改良之处体现在:在传统的A2O的好氧池前端增设一个二沉池,用来防止厌氧-缺氧的污泥进入好氧池,隔离厌氧-缺氧微生物和好氧微生物形成双污泥系统。本项目设计的改良AASO试验工艺流程如图2-1所示,包括:依次串....


图3-1AASO工艺各反应器COD浓度变化

图3-1AASO工艺各反应器COD浓度变化

上海交通大学硕士学位论文21好氧池,故好氧池的氧化还原电位出现负值情况。由于厌氧池硫酸盐还原产生的大量还原性无机硫物质未能在缺氧池被充分氧化成硫酸盐,进入好氧池其氧化会消耗溶解氧,与氨氮硝化过程产生竞争作用,会影响氨氮的转化,致使硝化液中硝酸盐浓度低,未能给缺氧池提高足够的硝态氮....


图3-2AASO工艺各反应器SO42-浓度变化

图3-2AASO工艺各反应器SO42-浓度变化

上海交通大学硕士学位论文21好氧池,故好氧池的氧化还原电位出现负值情况。由于厌氧池硫酸盐还原产生的大量还原性无机硫物质未能在缺氧池被充分氧化成硫酸盐,进入好氧池其氧化会消耗溶解氧,与氨氮硝化过程产生竞争作用,会影响氨氮的转化,致使硝化液中硝酸盐浓度低,未能给缺氧池提高足够的硝态氮....


图3-3AASO工艺各阶段氨氮浓度变化

图3-3AASO工艺各阶段氨氮浓度变化

上海交通大学硕士学位论文223.2AASO工艺对氮类物质的去除效果AASO工艺的进水中仅含氨氮,由AASO工艺各阶段氨氮浓度沿程变化图3-3可知,在P1阶段,氨氮的去除效率随AASO工艺运行逐渐下降。加大AASO工艺的氨氮负荷后,P2和P3阶段氨氮的去除效果明显下降;相比P2阶段....



本文编号:3999288

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