分段配水强化受污染水源水生物膜修复工艺脱氮性能研究

冯娟 | -> | 502| 0| 0.400475MB |受污染水源水,生物膜,分段配水,脱氮,微生物群落

冯娟 冯娟 | 文档量 |浏览量10840

摘要: 针对受污染水源水生物脱氮过程可利用碳源不足的突出问题,研究分段配水强化受污染源水生物膜修复工艺脱氮性能. 结果表明,应用分段配水策略后生物膜修复工艺的碳源有效利用率从0. 199 mg·mg - 1 增至0. 211 mg·mg - 1 ,系统TN 去除率亦从29. 5% ± 2. 2%增至35. 0% ±2. 7%,且出水高锰酸盐指数( CODMn) 和氨氮( NH +4 -N) 浓度稳定,均满足GB3838—2002 中的Ⅲ类水标准. PCR-DGGE 分析发现,分段配水后修复工艺中、后段生物膜的多样性指数均上升至与工艺前段相仿的水平,生物膜内优势菌分属Hyphomicrobium、Pseudomonas、Pantoea、Synechococcus 等,多数与氮素、难降解有机污染物去除有关. 结果揭示在生物膜工艺修复微污染环境水体时,可采用多点配水策略强化脱氮微生物富集和污染物去除.
    由于城镇工业废水、生活污水、农业化肥及畜禽污粪等污染加剧,我国城镇饮用水水源普遍受到
氮素污染( 中国环境状况公报,2009) . 氮素不仅易造成水体恶臭和富营养化,其达到一定浓度亦会引起生物高铁血红蛋白血症及增加胃癌等风险( Dahab et al. ,1994; Shrimali et al. ,2001; Camargoet al.,2006) . 为此,近年来环境水体脱氮工艺研究备受关注. 生物膜法因其具有生物群落丰富、水生生态友好、运行成本低、性能稳定等特点,在污( 废)水处理与环境水体原位修复方面得到大量应用( Khatoon et al. ,2007; Qin et al.,2008; Wu et al. ,2009; 丁炜等,2010) .
    目前,针对环境水体生物膜脱氮研究包括自养反硝化和异养反硝化. 其中,自养反硝化法以硫或
氢气作为电子供体,在少量或不投加有机碳源的条件下可实现脱氮,多应用于地下水硝酸盐原位去除
( Zeng et al. ,2005; Ghafari et al. ,2008; Zhanget al. ,2009) ,但存在启动周期长、出水硫酸盐及氨氮超标等问题( Karanasiosa et al. ,2010) . 针对寡营养水体反硝化碳源不足及利用率低的问题,研究者多从碳源补充角度开展异养反硝化研究,以投加水溶性碳源和固体碳源为主,如厌氧上流式生物膜脱氮系统投加甲醇修复地下水( Aslan et al. ,2005) ,利用米糠( Shao et al. ,2009 ) 、海草( Ovez et al. ,2006) 、麦秆( Aslan et al. ,2005) 等廉价材料作为固2006) 、麦秆( Aslan et al. ,2005) 等廉价材料作为固体碳源与生物膜载体强化环境水体脱氮等,但往往伴随着出水有机物及浊度超标等问题. 本文尝试以分段配水方式补充生物膜修复工艺后段碳源,以提高碳源利用率,强化受污染源水生物膜修复工艺的脱氮性能,为开发新型、经济有效的环境水体原位生物修复工艺提供技术支撑.
冯娟发布的其他共享资料
    0 色谱币 下载

分段配水强化受污染水源水生物膜修复工艺脱氮性能研究

(400.475K)

所需色谱币: 0

您持有: $userGold色谱币,完成任务赚取色谱币

立即下载

友情链接(联系QQ:47140047)
关于我们  经营理念  业务合作  联系我们  法律声明  网站建议  网站导航  帮助中心
Copyright © 色谱世界 版权所有 鄂ICP备19022139号-2