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生物滤池自诞生以来,以其稳定的处理效能,优良的耐冲击负荷性能而被广泛应用。其中曝气生物滤池高效的硝化性能是其最大优势,但是在广泛的工程实践中,该工艺的反硝化性能却一直比较低下,究其原因是由于滤池中难以存在严格的缺氧区和厌氧区以及碳源的供应不足。因此,本研究在吸取传统曝气生物滤池运行机理的基础上,将单级生物滤池进行三级串联,实现了生物滤池好氧段和缺氧段的分离,并在缺氧段引入原污水强化反硝化效果,为解决这一问题提供了新的思路。本文采用组合生物滤池处理生活污水,主要研究了第一段好氧生物滤池的启动特性,不同运行条件对系统及单级生物滤池去除污染物的影响。研究了不同碳氮比条件下缺氧生物滤池的反硝化效果。试验结果表明:
第一段好氧生物滤池采用接种挂膜法启动所需时间较短,大约经过13天左右的时间即可挂膜成功,COD、氨氮去除率分别稳定在75%、45%左右。
组合生物滤池处理生活污水的试验表明,水力负荷在一定范围内变化时系统对COD去除效果影响较小。水力负荷升高时,系统对氨氮的去除效果略微下降。对于第一段好氧生物滤池而言,降解COD的最佳滤料层为滤池上部;氨氮去除的最佳滤料层为滤池中下部。对第一级好氧柱进出水含氮化合物变化趋势分析表明,在不同水力负荷下均有一定量的氮流失现象,该段反应器内发生了同步硝化反硝化反应。
以原污水为反硝化碳源,考察在不同COD/NO3--N条件下第二级缺氧柱反硝化效果。研究结果表明,当COD/NO3--N为4.97:1时,缺氧柱对硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的去除效果较好。由于反硝化碳源不足或过量导致缺氧柱出水硝酸盐氮剩余或COD较高。