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相似文献
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1.
介绍了采用水解(H)-曝气生物处理(O)-脱氮(R)-监护(M)工艺流程降解有机污染物,尤其是脱氮的效果。实验表明,水解(H)-曝气生物处理(O)-脱氮(R)-监护(M)工艺流程能很好的降解有机物,并具有较好的脱氮效果。考察了影响反硝化效果的因素。提出改善碳源质量,合适的碳氢比对反硝化效果有较大的影响。  相似文献   

2.
AK新型短程反硝化除磷脱氮工艺的反硝化除磷段活性污泥中分离到几株以亚硝酸盐为电子受体的反硝化除磷菌,并优选出代表菌株F10,通过菌落形态、生理生化特性、细胞培养特征以及16SrDNA序列同源性分析,鉴定为鞘氨醇杆菌属(Sphingobacterium)。通过间歇培养实验考察该菌的关键生长影响因子,表明亚硝酸盐浓度为15mg/L、pH值7.0左右、温度30℃的条件下该菌可以获得最佳生长。  相似文献   

3.
随着污水排放标准不断提高,污水厂需改造处理工艺以满足稳定达标排放的要求,同时还需进行工艺优化以降低运行成本、节省基建费用和运行费用.本文以某城市污水处理厂A2O工艺为例,通过对工艺沿程水质参数及污泥动力学参数测定,诊断该厂存在的问题并给出优化运行建议,结果表明,碳源不足是导致该厂脱氮除磷效果不佳的主要原因,通过分析,建议该厂采取投加外碳源和提高反硝化碳源利用率的方法来提高系统脱氮效率.  相似文献   

4.
目的:针对目前城市污水处理中普遍存在的进水碳源不足引起的脱氮除磷效率不高的问题,而大量具有很高碳氮比(C/N)和可生物降解有机成分的食品工业废水亟需处理的现状,本文考察了木薯酒精厂废水(木薯酒糟及其厌氧发酵液)分别作为外加碳源资源化利用的可行性。
  创新点:对比考察了木薯酒糟及其厌氧发酵液分别作为碳源对活性污泥系统脱氮除磷的影响,为处理低C/N比城市污水寻求廉价优质的外加碳源提供理论依据。
  方法:通过运行三组平行的厌氧/缺氧/好氧序批式活性污泥反应器(SBR),以乙酸钠作为对比,考察木薯酒糟及其厌氧发酵液作为碳源对活性污泥系统碳、氮、磷变化规律的影响,并通过硝酸盐利用速率(NUR)和厌氧-缺氧/好氧批次试验对污泥特性进行分析。
  结论:(1)在整个试验过程中,与乙酸钠作为碳源相比,木薯酒糟及其厌氧发酵液在相同的运行条件下取得了更高的总氮( TN )去除率,分别为(72.4±3.2)%和(73.2±2.6)%,高于乙酸钠的(62.6±3.5)%。NUR 试验结果表明,木薯酒糟及其厌氧发酵液污泥的反硝化速率分别为5.49~5.99 g N/(kg MLVSS·h)和6.63~6.81 g N/(kg MLVSS·h),与其他研究中报道的食品工业废水的反硝化速率相当或略高。(2)以木薯酒糟及其厌氧发酵液作为碳源的系统发生了显著的反硝化聚磷现象,两体系中的反硝化聚磷菌分别占总聚磷菌的62.6%(86天)和61.8%(65天)。(3)以木薯酒糟上清液及其厌氧发酵液作为碳源的生物营养盐去除(SBR)系统均取得了良好稳定的脱氮除磷效果。在 BNR 工艺中投加木薯酒糟及其厌氧碱性发酵液作为外加碳源,不仅可以提高系统氮磷去除效果,还能解决这部分废水的处理问题,是一种很有潜力的替代碳源。  相似文献   

5.
AAO工艺出水pH值偏酸问题分析及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
某污水处理厂AAO工艺出水存在着pH值偏低的问题。通过对比历史数据和缺氧反硝化试验,研究了以进厂污水作为碳源的反硝化脱氮的能力及碳氮比对脱氮的影响,并通过碱度平衡核算,分析了硝化和反硝化段的情况,查找出了出水碱度不足pH偏酸的原因,提出了快捷、行之有效的控制方案。  相似文献   

6.
脱氮硫杆菌作为自养反硝化菌的代表菌种,由于其不同于常规废水脱氮的异养反硝化过程可节省碳源而得到关注。文章介绍脱氮硫杆菌的反硝化功能基因和主要的硫氧化功能基因,分析自养反硝化菌的群落分布特征,对目前脱氮硫杆菌的检测方法和应用现状进行综述,讨论目前研究中存在的问题及今后的研究趋势,以期为进一步研究自养反硝化菌群落结构提供参考。  相似文献   

7.
脱氮硫杆菌作为自养反硝化菌的代表菌种,由于其不同于常规废水脱氮的异养反硝化过程可节省碳源而得到关注。文章介绍脱氮硫杆菌的反硝化功能基因和主要的硫氧化功能基因,分析自养反硝化菌的群落分布特征,对目前脱氮硫杆菌的检测方法和应用现状进行综述,讨论目前研究中存在的问题及今后的研究趋势,以期为进一步研究自养反硝化菌群落结构提供参考。  相似文献   

8.
在传统的脱氮技术的基础上,同步生物脱硫脱氮工艺成为近年来人们的研究热点。本文比较分析了目前研究较多的三种同步生物脱硫脱氮工艺(同步脱硫反硝化、硫酸盐还原—自养反硝化—硝化、反硝化氨氧化)的原理、应用研究现状和未来研究重点,最后为今后的研究提出了一些建议。  相似文献   

9.
通过对SBBR工艺对生活污水脱氮处理效果进行试验研究,确定了该工艺处理生活污水的最佳效果的运行工况,并在最佳工况条件下运行,进一步验证了SBBR工艺对生活污水良好的脱氮除磷效果.  相似文献   

10.
生物脱氮除磷工艺的现状及发展趋势   总被引:12,自引:0,他引:12  
生物脱氮除磷工艺是利用微生物好氧硝化,吸收磷,缺氧反硝化,厌氧释磷的原理,而最终去除水中氮、磷污染的生物工艺。Bardenpho、Phoredox、UCT、A/O、AB、OCO、SBR、氧化沟、CAST、UNITANK工艺具有简洁高效、经济的特点,是今后的发展趋势。  相似文献   

11.
污水脱氮、脱磷工艺是针对普通的生物二级处理对水中氮、磷得、去除率都不高的现状发展起来的。本文阐述污水脱氮系统及其基本原理以及生物除磷系统及其基本原理,还根据这两个系统的特点把两者结合起来发展为在一个系统同时达到脱氮、除磷以及去除水中有机物的目的。  相似文献   

12.
为了提高氧化沟脱氮除磷的效果,提出了改良型氧化沟工艺,并且进行了碳源投加量对除磷脱氮的影响的试验验证.首先,给出了合肥市某污水处理厂的工程概况,并且提出了试验材料与方法.其次,分析了改良型氧化沟工艺在该污水处理厂运行效果,试验表明:(1)碳源投加量越大,释磷量越大;(2)在厌氧时污泥释磷越充分,曝气时吸磷量越大,在曝气180min后,80mg/L碳源污泥吸磷量明显小于160mg/L碳源污泥吸磷量;(3)在180min,C:N=5:1时,其硝酸盐含量和亚硝酸盐含量均小于C:N=3:1时的含量,碳源越充足,硝化反硝化效果越好,最终TN含量越小.  相似文献   

13.
结合水处理实例,分析研究了新型卡罗塞尔氧化沟在脱氮除磷方面的独到之处。结果表明,新型卡罗塞尔氧化沟,脱氮和除磷效果比常规的处理工艺要好。  相似文献   

14.
针对我国污水体的富营养化问题,研究污水脱氮除磷的影响因素。目前,传统的脱氮除磷处理设施不能满足日益严峻的环境排放要求,需要开发研究新的工艺,以提高污水的处理能力。UCT工艺作为一项新开发的工艺,在传统的A2/0工艺的基础上,克服了传统方法不能同时高效脱氮除磷的缺点,通过二次回流,使脱氮除磷率得以进一步提升。  相似文献   

15.
怎样有效地去除污水中过剩的氮、磷营养物质是当今面临的一大难题,介绍了几种常见脱氮除磷的生物法处理工艺,分析了各种处理工艺的特点,并指出各种工艺在脱氮除磷技术上存在的一些不足。  相似文献   

16.
模拟茂石化炼油废水生化处理系统 ,在二沉池中加入软性纤维添料 ,使之具有反硝化脱氮的功能后 ,用H -O -R工艺 (即水解酸化 -好氧 -脱氮 )的方式运行 ,不但使泥水分离效果更好 ,而且改进了传统的脱氮工艺 ,弥补由于原工艺中构筑物的原因造成废水无法回流脱氮的缺陷。中试运行结果表明 ,COD、Oil、Ar -OH、NH3 -N、S2 -的降解率分别达到 90 % ,97% ,99% ,84 % ,99% ;当供给适量C源、DO <1mg/L、温度在 2 5~ 4 0℃时 ,NOx -N降解率可达 75~ 90 % ,各污染指标均达到国家和DB4 4 / 5 6 - 92地方排放标准  相似文献   

17.
氨氮废水处理过程中的好氧反硝化研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用序批式反应器处理氨氮废水,试验结果验证了好氧反硝化的存在,好氧反硝化脱氮能力随混合液溶解氧浓度的提高而降低,当溶解氧浓度为0.5mg/L时,总氮去除率可达到66.0%。并结合理论分析,对好氧反硝化的机理进行了探讨。  相似文献   

18.
采用气相色谱分析法测定喹啉及其加氢脱氮产物含量。实验中,通过峰高增加法定性确定喹啉加氢脱氮产物。采用外标法对喹啉加氢脱氮产物进行定量,该方法线性关系良好,各产物的校正曲线相关系数都在0.99以上;相对标准偏差〈0.23%,加标回收率在93%到104%范围内变化。该方法能在14分钟内完成各产物的定量分析,并进而可以得出喹啉脱氮率,适合于喹啉加氢脱氮率的考察。  相似文献   

19.
采用改进的生物接触氧化法对大连大学生活污水进行生物脱氮研究.该工艺结合内回流和生物膜的特点,实现了同步硝化反硝化作用,提高了反应器对各种水质水量的适应性.实验结果表明,改进后的生物接触氧化反应器在不影响去除有机物的情况下,对总氮的去除率提高了约14.7%,对氨氮的去除率提高了25.7%以上,并且不用外加碳源进行反硝化,也不用加碱进行硝化.  相似文献   

20.
焦化废水脱氮技术有物理化学法、生物化学法等.生物化学法是较为经济、实效、无污染转移、操作简便易掌握的典型工艺技术.生物脱氮是利用微生物的生物化学作用,将废水中的氨氮经硝化和反硝化反应,转变成为无害的氮气而除去.目前,国内焦化废水处理采用的生物化学脱氮工艺的主要流程有“缺氧一好氧(A—O)”法,以及在此工艺基础上开发的“厌氧-缺氧-好氧(A—A—O)”法.此外,“缺氧-好氧-好氧(A—O—O)”法也是“A-O”工艺的延伸,同属于以“缺氧-好氧”为基本流程的生物脱氮工艺.  相似文献   

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