EGSB反应器中实现完全自营养脱氮与运行优化

林睿渊 | -> | 600| 1| 0.281236MB |完全自营养脱氮,好氧氨氧化,厌氧氨氧化,颗粒污泥

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摘要: 同时接种好氧氨氧化污泥和厌氧氨氧化污泥启动EGSB 反应器, 培养完全自营养脱氮颗粒污泥, 总氮去除速率达01101kg#( m3#d) - 1 . 基于边界层假设模拟颗粒污泥与液相主体间的传质过程, 并将其与颗粒污泥内传质过程以及好氧氨氧化、厌氧氨氧化和亚硝酸盐氧化过程相耦合, 建立了颗粒污泥完全自营养脱氮模型, 应用实验结果对模型进行了验证. 根据模拟结果对EGSB 反应器运行条件进行优化, 总氮平均去除效率由52% 提高到61%, 平均去除速率由01103 kg#( m3#d) - 1 提高到01114kg#( m3#d) - 1 .
    传统生物脱氮过程中, 硝化菌将NH+4 氧化为NO-3 , 随后反硝化菌在缺氧条件下利用有机物作为
电子供体, 将NO-3 反硝化生成N2 . Hippen 等[ 1] 在研究垃圾渗滤液生物处理过程中, 发现部分氮素不是由于有机物提供电子发生反硝化损失, 出现了自养脱氮现象. 生物膜及颗粒污泥中存在着基质和溶解氧的浓度梯度分布, 为好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌在颗粒污泥内不同部位占据优势生态位提供了条件. 荷兰Delft 大学的研究人员通过混合接种好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌开发出CANON 工艺, 总氮去除率达85% [ 2] . 廖德祥等[ 3] 以中空塑料圆柱体为载体培养完全自营养脱氮生物膜, 取得较好的脱氮效果.Koch 等[ 4] 和Hao 等[ 5, 6] 研究了生物膜内好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌的分布及影响因素. 膨胀颗粒污泥床( expanded granular sludge bed, EGSB) 作为第3 代厌氧反应器, 颗粒化性能较好, 有利于好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌在颗粒污泥内协作共生. 本试验通过接种好氧氨氧化污泥和厌氧氨氧化污泥启动EGSB 反应器, 培养完全自营养脱氮颗粒污泥, 将传质过程和基质降解过程相耦合建立完全自营养脱氮过程数学模型, 研究完全自营养脱氮过程的主要影响因素; 根据模型模拟结果, 优化控制EGSB 反应器运行条件, 提高脱氮性能, 为EGSB 反应器完全自营养脱氮工艺的应用积累技术资料.
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