0.2 mg/L,在氨氧化菌(AOB)的活性未受到影響的前提下有效地抑制NOB,從而得到較高的亞硝酸鹽積累率(89%);同時(shí),反應(yīng)過(guò)程中利用pH與ORP曲線分別出現(xiàn)的"氨谷"和"亞硝酸鹽膝"兩個(gè)特征點(diǎn)作為在線控制點(diǎn)。滲濾液的NH4+-N為2 114 mg/L,出水NH4+-N<10 mg/L,對(duì)NH4+-N的去除率達(dá)到99%;滲濾液的TN為2 140 mg/L,出水TN<20 mg/L,對(duì)TN的去除率達(dá)到80%以上;進(jìn)水COD為5 373 mg/L,出水COD為564 mg/L,系統(tǒng)對(duì)COD的去除率達(dá)到90%。 " />

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應(yīng)用在線控制實(shí)現(xiàn)高氨氮垃圾滲濾液短程生物脫氮

更新時(shí)間:2012-12-19 00:02 來(lái)源:中國(guó)給水排水 , 作者: 閱讀:1797 網(wǎng)友評(píng)論0

摘要:采用UASB/SBR組合工藝,應(yīng)用在線控制來(lái)快速實(shí)現(xiàn)高氨氮垃圾滲濾液的短程生物脫氮。SBR反應(yīng)器的反應(yīng)溫度控制在(25±1)℃,pH值為7.5~8.8,DO為0.4~1.5 mg/L。利用亞硝酸鹽氧化菌(NOB)對(duì)游離氨(FA)更敏感的特點(diǎn),使FA>0.2 mg/L,在氨氧化菌(AOB)的活性未受到影響的前提下有效地抑制NOB,從而得到較高的亞硝酸鹽積累率(89%);同時(shí),反應(yīng)過(guò)程中利用pH與ORP曲線分別出現(xiàn)的"氨谷"和"亞硝酸鹽膝"兩個(gè)特征點(diǎn)作為在線控制點(diǎn)。滲濾液的NH4+-N為2 114 mg/L,出水NH4+-N<10 mg/L,對(duì)NH4+-N的去除率達(dá)到99%;滲濾液的TN為2 140 mg/L,出水TN<20 mg/L,對(duì)TN的去除率達(dá)到80%以上;進(jìn)水COD為5 373 mg/L,出水COD為564 mg/L,系統(tǒng)對(duì)COD的去除率達(dá)到90%。 

關(guān)鍵詞:垃圾滲濾液,UASB,SBR,在線控制,短程脫氮

生物硝化反硝化是污水脫氮最常采用的方法,已有很多研究將此工藝用于處理高濃度氨氮污(廢)水[1~3]。氨氧化的高耗氧量是傳統(tǒng)生物脫氮工藝運(yùn)行費(fèi)用較高的主要原因,而短程生物脫氮工藝卻在節(jié)能降耗方面凸顯出優(yōu)勢(shì):第一,可以節(jié)省25%的供氧能耗以及40%的有機(jī)碳源;第二,亞硝酸鹽的反硝化速率通常是硝酸鹽反硝化速率的1.5~2倍[4]。短程硝化的實(shí)現(xiàn)就在于抑制亞硝酸鹽氧化菌(NOB)的生長(zhǎng),從而導(dǎo)致亞硝酸鹽在硝化過(guò)程中得到穩(wěn)定積累[5],并被直接還原成氮?dú)?。抑制NOB生長(zhǎng)的因素很多,如pH、溫度、溶解氧、SRT、游離氨(FA)和游離亞硝酸(FNA),其中FA與FNA是主要的影響因素[6]。

短程生物脫氮工藝的影響因素表明,它更適于處理低碳氮比、高氨氮、高pH和高堿度的垃圾滲濾液。筆者采用UASB與SBR的組合工藝處理垃圾滲濾液,在UASB中完成大部分有機(jī)物的去除以及反硝化,通過(guò)控制SBR反應(yīng)器的DO、維持較高的pH和FA,并輔以在線控制以快速實(shí)現(xiàn)短程生物脫氮。

1試驗(yàn)材料與方法

1·1試驗(yàn)裝置

試驗(yàn)裝置見(jiàn)圖1,采用連續(xù)進(jìn)水的UASB/SBR組合工藝,UASB的有效容積為2.78 L,高為1.45m;SBR

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