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膜曝气生物膜反应器同步硝化反硝化研究

王蕊 | -> | 1267| 1| 255.727MB |膜曝气生物膜反应器,同步硝化反硝化,氨氧化菌,荧光原位杂交

王蕊 王蕊 | 文档量 |浏览量40292

摘要: 炭膜作为膜曝气生物膜反应器膜组件处理人工合成废水, 在单一反应器内实现了同时去碳脱氮. 结果表明, 当进水COD和NH+4 -N 浓度分别为338 mgPL和75 mgPL, HRT 为14 h, 炭膜腔内压力为1316 kPa 时, COD、NH+4 -N 和TN 的去除效率分别为821 5%、9511%和8412%. 但是在反应器运行的后期TN 去除效率明显下降, 主要是因为高有机负荷导致无纺布上的微生物过度繁殖, 严重影响了硝化过程的进行. 通过荧光原位杂交和扫描电镜技术观察生物膜微生物结构, 得出厌氧或兼氧菌主要分布在生物膜外层的缺氧区, 而氨氧化菌主要分布在生物膜内层的好氧区. 硝化细菌和反硝化细菌在生物膜内的共存实现了炭膜曝气生物膜反应器的同步硝化反硝化.
    生物脱氮由硝化和反硝化2 个连续的过程组成, 而硝化过程又是其关键所在[ 1] . 在好氧条件下氨氮通过硝化作用转变为硝态氮, 然后在厌氧条件下通过反硝化作用最终转变为氮气, 所以生物脱氮通常在2 个反应器内完成[ 2] . 由于硝化过程的产物即为反硝化过程的反应物, 反硝化过程所产生的碱度又是硝化过程所必需的[ 3] , 所以在单一反应器内能够实现上述2 个过程对于生物脱氮十分有利.
    膜曝气生物膜反应器(MABR) 是近10 年发展起来的一种新型水处理工艺[ 4, 5] , 其膜组件既作为氧传质的通道, 又作为微生物附着的载体. 由于氧气与液相中污染物的逆向传质, 在生物膜内部形成了氧气浓度梯度, 从而实现了单一反应器内好氧和厌氧环境的共存.MABR 工艺在处理含酚类、二甲苯和醋酸盐等污染物废水中达到了良好的效果[6~ 8] , 但是直接证实在其生物膜内部同时存在硝化反硝化还鲜有报道.
    本试验所构建的炭膜曝气生物膜反应器( CMABR) 传质模型如图1 所示, 采用外层包裹无纺布的多微孔炭管作为生物膜载体, 以纯氧为气源, 配合荧光原位杂交( FISH) 和扫描电镜( SEM) 技术分析
手段, 对CMABR 实现同步硝化反硝化的可行性以及相应的微生物群落分布进行研究.
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