【摘 要】
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湖泊暴发的蓝藻大量腐败时引起水源水中氨氮浓度突增,威胁供水安全。采用生物预处理方法提高水处理系统应对氨氮浓度突变的能力。增大曝气量或延长水力停留时间可提高单阶反应器对氨氮浓度突变的应对能力,但这两种方法都有滞后性,在延滞期生物预处理出水氨氮浓度超过0.5mg/L。阶式生物接触氧化反应器对氨氮浓度突变有良好的应对效果,当原水氨氮浓度从0.5mg/L突增至3.0mg/L,反应器出水氨氮始终低于0.5m
【机 构】
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东南大学能源与环境学院,南京 210096 东南大学能源与环境学院,南京 210096 无锡市自来
【出 处】
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中国土木工程学会水工业分会全国给水深度处理研究会2011年年会
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湖泊暴发的蓝藻大量腐败时引起水源水中氨氮浓度突增,威胁供水安全。采用生物预处理方法提高水处理系统应对氨氮浓度突变的能力。增大曝气量或延长水力停留时间可提高单阶反应器对氨氮浓度突变的应对能力,但这两种方法都有滞后性,在延滞期生物预处理出水氨氮浓度超过0.5mg/L。阶式生物接触氧化反应器对氨氮浓度突变有良好的应对效果,当原水氨氮浓度从0.5mg/L突增至3.0mg/L,反应器出水氨氮始终低于0.5mg/L,抗氨氮冲击负荷能力远优于单阶反应器,避免了高浓度氨氮对后续工艺的不利影响。反应器的硝化潜力主要受硝化菌活性的影响,可通过增加曝气量以提高硝化菌活性。
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