水解酸化-SNAD生物滤池工艺处理低碳氮比村镇污水

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a595165933
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由于目前农村生活污水排放对环境污染日益严重,寻找一种新型高效的污水除碳脱氮技术已成为一个迫切的课题。针对农村生活污水C/N比低、排放量小且分散的问题,采用传统脱氮工艺技术存在工艺复杂、需要外加碳源、占地面积大、投资成本大与运行费用高等缺点。而一种新型的脱氮技术“同时硝化反硝化厌氧氨氧化(SNAD)”对低C/N的污水可进行有效脱氮除碳。此工艺是将亚硝化反应、厌氧氨氧化反应及反硝化反应在一个反应器内共同作用进行脱氮除碳。本论文以厌氧水解-(SNAD)工艺处理低C/N比农村生活污水。首先以水解酸化单元将有机物转化为反硝化的底物VFAs,同时VFAs对厌氧氨氧化菌无抑制作用;再进入SNAD单元进行脱氮除碳。SNAD单元采用生物滤池工艺,在滤池填料上先完成厌氧氨氧化菌的挂膜,然后再接种亚硝化与反硝化菌,挂膜完成后在引入水解酸化单元的出水,实现同时亚硝化、厌氧氨氧化与反硝化(SNAD)工艺。主要实验结论如下:1.在SNAD单元挂膜阶段,进水NH4+-N浓度为152.2mg/L,COD浓度为97.1mg/L时,NH4+-N、TN、COD的去除率最大分别可达76.5%、71.6%、53.4%。2.SNAD培养挂膜阶段生物膜扫描电镜观察发现:生物膜外层大部分为球状细菌,内层大部分主要为花椰菜状菌体。3.以水解酸化-SNAD生物滤池组合工艺处理模拟农村生活污水,当水解酸化单元进水C/N比为2:1时,该单元COD的去除率达到69%;产物VFA主要成分为乙酸、丙酸和正丁酸,平均含量分别为88.4%、6.5%与5.1%,出水VFAs/COD比为0.75,C/N比为3:5;在SNAD脱氮单元,通过亚硝化、反硝化与厌氧氨氧化的耦合作用,COD、NH4+-N与总氮的去除率分别可达到76.7%、94.4%和84.1%。厌氧水解-SNAD组合工艺COD与总氮总去除率分别达到92.8%和84.1%。
其他文献
以各机架轧制能力的相对富余一致为目标函数优化了CSP生产线轧制压下制度。约束条件包括现行生产工艺,总压下量和各道次再结晶规律。采用复合形法优化目标函数。
目的探讨血液透析(HD)、血液灌流+血液透析(HP+HD)、血液透析滤过(HDF)三种透析方式清除中分子毒素甲状旁腺激素(PTH)、β2微球蛋白(β2-MG)的效果,对超敏C-反应蛋白(hs-CRP)
随着科学技术的进步,化学也取得了长足的发展,骑在我们的生产、生活中的作用也是越发的明显。化学的发展与我们日益关系密切,与此同时我们在获得化学发展便利同时也注意因为
基于量子理论获取相位参数的导航机制,理论上可以突破经典物理极限对导航精度的限制.利用量子零拍探测对相干态光场相位进行测量时,通常需要相位与之正交的本振光才能使测量
对"倒票现象"对社会福利的影响进行了分析,证明不考虑社会公平,一般情况下"倒票现象"增加社会福利;但是当社会存在过度"倒票现象"时,"倒票现象"就会损害社会福利。考虑到"倒
公路基本建设事业的快速发展,对公路养护工程提出了更高的要求。公路养护是保持公路完整,不破损的重要手段,也是环境保护和恢复的重要措施。作者结合工作实际情况,总结了公路
高校信息化的发展已经逐步由IT时代向DT时代过渡,本文结合信息化发展中数据治理面临的种种问题,探讨数据治理对信息化发展产生的重要作用、具体的应对方法,以及通过数据治理
本文以"浅析曲线形态在幼儿园中的应用"为题。首先从设计的来源、设计的现状以及趋势开始着手。将设计的难点与重点罗列出来并提出具有针对性的解决方法和策略。然后选取曲线
随着铁路迅速发展,现代化维修设备不可或缺。D08-32型捣固车作为现在铁路工务的一种重要机械,其在线路维修与大修中发挥着重大的作用,在大型养路机械中由于D08-32型捣固车电
本文介绍了皮肤的结构、功能的一般化学基础,讨论了化学物质的经皮吸收和引起的病变特别是各种职业病的化学特征,提供了皮肤保健如消毒、杀菌、护肤、美容等的有关化学信息。