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活性污泥颗粒化过程中理化性状及脱氮性能的研究

艾楠 | -> | 853| 1| 0.636626MB |颗粒化,好氧颗粒,脱氮,粒径,同步硝化反硝化

艾楠 艾楠 | 文档量 |浏览量44429

摘要:在SBR 反应器中对活性污泥进行颗粒化培养,研究了活性污泥在颗粒化过程中的理化性状及脱氮性能. 结果表明,活性污泥颗粒化过程可以分为颗粒形成﹑颗粒生长和颗粒成熟3 个阶段. 第1 阶段SVI 值迅速降低,在30 d 内由接种时的110mL / g降低到23 mL / g;第2 阶段颗粒粒径迅速增加,在15 d 内由0. 25 mm 增加到0. 82 mm,该阶段好氧颗粒污泥的SOURh值随着粒径的增加而降低,由80 mg / ( g·h) 逐步降到35 mg / ( g·h) 左右,随着颗粒化过程的进行,反应器的反硝化能力逐渐体现,TN 去除率由接种时的55% 逐步提高到80% ;第3 阶段颗粒污泥的理化性状及反应器脱氮效果逐步稳定,总氮去除率可达85% ,实现了同步硝化反硝化.
    传统的水处理工艺都有一定的缺点,如容积负荷率低、占地面积大、难以实现单级脱氮等. 好氧颗粒污泥工艺作为一种新型的水处理工艺,由于能够实现同步硝化反硝化,具有提高容积负荷率以及良好的沉降性能等优势,成为近几年来国内外的一个研究热点. 好氧颗粒可以认为是一种特殊的由活性污泥驯化而来的不需要载体的生物膜[1,2],沉降性能良好,能保持较高的污泥浓度[3],提高容积负荷和抗冲击负荷能力[4],成熟好氧颗粒污泥的SVI 一般低于50 mL / g[5,6],污泥浓度可以高达10 000mg /L,颗粒粒径一般在0. 3 ~ 8 mm 之间[7],出水水质稳定.
    目前许多关于好氧颗粒污泥的研究主要集中在如何培养稳定密实的颗粒,如何提高有机负荷能力以及不同培养条件下对颗粒污泥的性质研究[8-14],而对培养过程中颗粒污泥理化性状和脱氮性能研究鲜见报道. 本研究是通过在SBR 反应器中对活性污泥进行颗粒化培养,探索活性污泥在颗粒化过程中理化性状及脱氮效果的变化,进一步探讨好氧颗粒的形成机制以及同步硝化反硝化作用.
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