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随着我国国民经济高速发展,城市化高度密集,各种污染物的排放量也急剧增加,对环境尤其水体造成了严重污染,水环境中氨氮的浓度值也在上升。由于氨氮废水成分复杂,毒性强,对环境危害大,处理难度又很大,基于可持续发展观念,在氨氮废水处理方面,不仅要追求高效脱氮的环境治理目标,还要追求节能省耗,避免二次污染,充分回收有价值的氨资源等更高层次的环境经济效益目标。本课题使用添加悬浮球形填料的复合生物反应器处理人工配制的不同浓度的NH4+-N废水,研究其启动条件、部分运行参数,通过分析COD和NH4+-N等污染因子的去除率,确定该复合生物反应器系统的最佳运行条件,对处理氨氮废水有借鉴意义,研究结果表明:1、在复合反应器启动期间,使用人工模拟配制的生活污水,采用先静态挂膜后动态挂膜的方式实现挂膜的方式效果良好;在三周的挂膜时间内,填料上生物膜颜色变化过程为:由黄色到奶黄色再到棕褐色,并对沉淀池的出水进行测试,COD和NH4+-N的去除率稳定,挂膜成功。2、试验从水力停留时间、有机负荷、气水比等几个方面对复合生物反应器处理效果的影响进行考察,通过污染物处理效果的对比分析,确定出最佳的系统运行参数。结果表明,试验将水温控制在25℃左右,pH约为7.5~8.5,HRT控制为8h,进水COD浓度控制为450mg/L~500mg/L,气水比为30:1的条件下运行时,处理效果良好。3、将运行条件控制在最佳工况时,不同进水氨氮浓度对复合生物反应器处理效果影响的研究表明,进水氨氮浓度的改变对复合生物反应器的氨氮去除效果影响较大,氨氮去除率随着进水氨氮浓度的增加呈现先上升后缓慢下降的趋势,而COD:N约为20时,去除率最高,达到87%;进水氨氮浓度的改变对复合生物反应器的COD去除效果影响较小,该复合生物反应器对COD的去除稳定性高,去除效率保持在87%~93%之间;某些污染物(如游离氨和亚硝酸盐)对微生物的抑制作用与毒性作用会影响复合生物反应器对污水的处理效果。