【摘 要】
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为了进一步提高Bardenpho工艺的脱氮性能,以南方某污水厂扩建项目为研究对象,基于Bio Win/Controller模型软件平台,对比4种内回流和碳源投加的控制策略,并进行连续93d的动态模拟。结果表明,内回流和碳源投加的耦合控制策略无论在工艺稳定性、抗冲击负荷能力,还是节能降耗上都是最优的。该控制策略由2个控制环路组成,一个环路控制碳源投加量,使后置缺氧区硝酸盐氮浓度维持在设定值(4 mg
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为了进一步提高Bardenpho工艺的脱氮性能,以南方某污水厂扩建项目为研究对象,基于Bio Win/Controller模型软件平台,对比4种内回流和碳源投加的控制策略,并进行连续93d的动态模拟。结果表明,内回流和碳源投加的耦合控制策略无论在工艺稳定性、抗冲击负荷能力,还是节能降耗上都是最优的。该控制策略由2个控制环路组成,一个环路控制碳源投加量,使后置缺氧区硝酸盐氮浓度维持在设定值(4 mg/L);另一个环路控制内回流量,维持缺氧区硝酸盐氮设定值浓度为2 mg/L。
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自养脱氮工艺ANITA~(TM) Mox MBBR利用移动填料的生物膜发生短程硝化和厌氧氨氧化反应进行脱氮。通过工程实例运行数据发现,ANITA~(TM) Mox MBBR工艺脱氮负荷为1.2 kg N/(m3·d),其脱氮负荷与生物膜内基质的传输有关,如生物膜密度、厚度、温度、基质浓度。为改善基质传输速率,提高脱氮的效率,威立雅研发了由悬浮活性污泥和固定生物膜相结合的ANITATM Mox IF
选取了9种藻类,在不同As~(3+)浓度梯度下培养12 d后测定藻类生长情况、叶绿素a含量以及对As~(3+)的去除率。通过对比分析,筛选出5种对As~(3+)耐受性较好的藻类,并对其进行驯化。驯化分为低浓度(0~1 mg/L)驯化阶段和高浓度(1~2 mg/L)驯化阶段。结果表明,经过驯化后的5种藻类的生长情况、叶绿素a含量都优于未驯化组,且驯化至第21天时,其对As~(3+)的去除率均提高了2
针对石嘴山市第二污水处理厂原有工艺运行效果不佳、出水氮磷超标等问题,对其工艺进行改造。将原有奥贝尔氧化沟主体工艺改造成为A~2/O底部鼓风曝气工艺,改造后的污水厂处理规模仍为4×10~4m~3/d,最终出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级B排放标准。改造工程仅增加总成本0.121元/m~3。
为实现高氨氮污水的深度脱氮处理,给CANON工艺提供一种有效的控制模式,以某城市污水处理厂初沉池出水为基础,人工配制高氨氮废水,同时利用在线仪表监测脱氮过程中DO、ORP和p H值的变化规律。结果表明,在前置缺氧搅拌阶段可通过ORP曲线一阶导数为零的特征点指示反硝化反应结束,后置好氧曝气阶段可通过DO达到设定值(4.0 mg/L)且保持5 min指示短程硝化/厌氧氨氧化自养脱氮反应的完成;反应过程
采用预曝气/厌氧/好氧/混凝沉淀工艺处理金属镁一体化项目综合废水,设计总处理量为400 m~3/h,调试运行结果表明,该工艺运行稳定,耐冲击负荷能力强。当进水COD和氨氮浓度分别低于5 000 mg/L和400 mg/L时,对COD和氨氮的去除率分别达到95%和99%,且出水氨氮稳定在2 mg/L以下,出水COD达到《农田灌溉水质标准》(GB 5084—2005);氨氮、多环芳烃、苯并芘等浓度达到
介绍了MBBR在岔河黑臭水体微污染点源治理的应用情况,MBBR设备具有灵活、可靠及高效的污染物去除功能,可保证出水COD、NH_4~+-N稳定达到地表Ⅳ类水标准,实现经济、安全和高效地消除水体黑臭。MBBR的污泥产率系数低,可大幅降低污泥产量,克服常规污水处理设备剩余污泥量大的缺点。
Actiflo~ Turbo工艺是在原Actiflo~微砂加重絮凝高效沉淀工艺的基础上改进更新的,具有抗冲击负荷能力强、快速启动、SS去除率高、运行灵活、占地面积小等特点。介绍了工艺原理、核心设备、工艺特点和适用性。该工艺实际应用于法国里尔市Marquette-Lez-Lille污水厂大流量暴雨水处理,出水指标达到设计要求,可用于湿地灌溉。
深入研究了18个地下水样本的水质特征,并将其进行二氧化氯氧化,分析有机物特性与消毒副产物亚氯酸盐生成量的关系。结果表明,地下水样本大部分处于中等污染或严重污染的程度,溶解性有机物(NOM)以富里酸类与腐殖酸类为主,可溶性微生物代谢物质很少;二氧化氯氧化可以有效降解富里酸和腐殖酸类物质,通过氧化NOM分子中的芳香结构和共轭双键结构,使大分子芳香性物质和长脂肪链有机物转化为小分子质量和亲水性的有机物。
为了研究溶解氧(DO)浓度对实现短程硝化的影响,在小试反应器内研究了长期不同溶解氧环境下稳定运行的硝化污泥中氨氧化菌(AOB)的氧半饱和常数(K_(O2,AOB))。结果表明,长期在DO为(0.5±0.1)mg/L条件下运行的硝化污泥中AOB的K_(O2,AOB)值为(0.281±0.026)mg O_2/L,长期在DO为(2.5±0.5)mg/L条件下运行的硝化污泥中AOB的K_(O2,AOB)