【摘 要】
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针对目前脱氮除磷工艺污水处理厂产生大量的富磷剩余污泥有效处置困难,易造成二次污染,以及生物脱氮工艺碳源缺乏的问题,提出将剩余污泥中氮磷和有机物有效分离,分别进行氮磷回收和作为反硝化碳源利用的资源化处理思路。为此,课题首先开展了超声和碱解组合工艺溶解污泥细胞,然后采用双极膜电渗析体系对产物分离浓缩氮磷进行研究。获得以下主要研究成果:(1)投加氢氧化钠调节p H值,23℃下反应4h,较高的p H值有利
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针对目前脱氮除磷工艺污水处理厂产生大量的富磷剩余污泥有效处置困难,易造成二次污染,以及生物脱氮工艺碳源缺乏的问题,提出将剩余污泥中氮磷和有机物有效分离,分别进行氮磷回收和作为反硝化碳源利用的资源化处理思路。为此,课题首先开展了超声和碱解组合工艺溶解污泥细胞,然后采用双极膜电渗析体系对产物分离浓缩氮磷进行研究。获得以下主要研究成果:(1)投加氢氧化钠调节p H值,23℃下反应4h,较高的p H值有利于提高总氮和总磷的释放量,污泥上清液中氨氮与总氮的比值、正磷酸盐与总磷的比值与p H值呈负相关。(2)声能密度在0.0625~0.25W/m L区间内增大时,污泥中氮磷、有机物的释放量会随之增加,但是从污泥中释放单位氮磷所需的能耗也会增加。在声能密度增加至4倍的条件下,释放单位氨氮所需能耗增加至1.76倍,释放单位正磷酸盐所需能耗增加至1.67倍。(3)声能密度0.0625W/m L加碱调节p H=10时氨氮、正磷酸盐、总氮、总磷的释放量分别是对照p H(未调节p H,p H=6.7±0.1)时的212.93%、151.62%、252.83%、166.63%。释放单位氨氮所需能耗为对照的30.17%,释放单位正磷酸盐所需能耗为对照的33.52%。(4)影响氨氮、正磷酸盐释放效果的因素排序为:声能密度>p H>超声时间。在初始时刻和反应20min二次加碱,到60min反应结束时,氨氮、正磷酸盐释放量较一次加碱分别增加8.62%和13.68%。(5)在双极膜电渗析分离体系中,电流密度在0.5~2m A cm-2区间内,正磷酸盐的回收率电流密度增加保持不变,而氨氮的回收率增加。电流密度1m A cm-2,反应150min后,氨氮的回收率为85.31%,正磷酸盐的回收率为97%。
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