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曝气生物滤池的短程硝化反硝化机理研究 | |||||
http://www.eedu.org.cn 作者:邱立平,… 文章来源:中国给水排水 点击数: 更新时间:2007-7-5 | |||||
邱立平,马军 摘 要: 通过小试研究了曝气生物滤池实现短程硝化反硝化的效能和机理。试验结果表明,曝气生物滤池在滤速为1~2m/h、气水比为3∶1、水温为21~26.5℃、进水COD负荷为1.18~5.57kg/(m3*d)、NH3-N负荷为0.26~0.62kg/(m3*d)、TN负荷为0.28~0.63kg/(m3*d)的条件下可以取得良好的去除有机物和脱氮效果。试验中还发现,反应器中出现了明显的NO2-积累现象,并表现出显著的短程硝化反硝化特征,进行机理分析后认为曝气生物滤池的结构特征和运行方式是其能够进行短程硝化反硝化的主要原因。 Study on the Mechanism of shortcut Nitrification-Denitrification in Aerated Biofilter Abstract:Study was made on the efficiency and mechanism of shortcut nitrification-denitri fication in aerated biofilter.The test result showed that good effect of organic and nitrogen removal can be achieved at filtration rate of 1~2m/h,air/water ratio of 3∶1,water temperature of 21~26.5℃,influent COD loading of 1.18~5.57kg/(m3*d),NH3-N loading of 0.26~0.62kg/(m3*d),TN loading of 0.28~0.63kg/(m3*d). Furthermore, the obvious NO2-accumulation and shortcut nitrification-denitrification were found in the biofilter.After analysis of mechanism,it was believed that the structural feature and operational mode were the principal causes for the shortcut nitrification-denitrification occurring in the biofilter. 曝气生物滤池是一种新型污水生物处理技术,具有占地面积小、处理效率高、能耗较低等特点,可进行模块化应用,在对有机物、SS和氮的去除等方面具有良好的效果[1]。 1 试验装置与方法 1.1 试验装置 1.2 试验方法 2 结果及分析 2.1 处理效果 由图2可知,在进水COD负荷为1.18~5.57kg/(m3*d)、NH3-N负荷为0.26~0.63kg/(m3*d)时,曝气生物滤池出水的氨氮含量<3~16mg/L,对NH3-N的平均去除率为81.4%。滤速为1、2m/h时反应器对NH3-N的去除率没有明显变化,其中在运行的第17天由于改变滤速而引起处理效率下降,但是很快在一个过滤周期内即恢复到原有水平,这说明在一定的负荷条件下滤速对硝化的效率影响较小,但在较高滤速下的出水水质相对更稳定一些。 图3系统对TN的去除效果由图3可知,在进水TN负荷为0.28~0.63kg/(m3*d)、滤速为1~2m/h的条件下,曝气生物滤池对TN的去除率可达60%左右,出水TN为12.33~19.46mg/L。提高滤速对TN去除率有一定的影响,其原因可能是提高滤速则相应地增加了曝气量,从而抑制了反硝化细菌的活性。 图4曝气处的NO2-和NO3-含量的变化 3 短程硝化反硝化 ①含氮化合物的空间变化 由图5可知,NH3-N的减少与NO2-的增加表现出一定的相关性,但在数量上却没有表现出稳定的同步变化,与此同时的NO3-含量几乎没有变化(数量低且变化趋势平稳)。从进水到0.7m深的滤层处NH3-N的减少量稍高于NO2-和NO3-的生成量,随后NH3-N量急剧下降,而NO2-的增幅却明显低于NH3-N减少量;到1m深的滤层处及往后的变化比较平稳,而NO2-的含量在1~1.3m深的滤层处也达到了最大值,随后表现出与NH3-N降低相一致的变化趋势。由图5可以得出两点结论:a.曝气生物滤池对NH3-N的去除主要集中于0.7~1m深的滤层处,另外在0.4~0.7m深的滤层和1.3m深的滤层以上也有一定的去除;b.NH3-N被氧化的主要产物是NO2--N,但NO2--N并没有进一步被氧化为NO3--N,而是直接被反硝化去除。在曝气处(1.3m深的滤层处)附近区域出现明显的NO2-积累现象,但在反应器的最下段又急剧下降,说明该区域氨氧化过程比较活跃,而NO2-氧化和反硝化能力较低主要是受曝气作用所带来的溶解氧浓度和紊流强度变化的影响。 4 结论 ①同步脱氮除碳曝气生物滤池在滤速为1~2m/h、气水比为(1~3)∶1、水温为21~26.5℃、进水COD负荷为1.18~5.57 kg/(m3*d)、NH3-N负荷为0.26~0.62kg/(m3*d)、TN负荷为0.28~0.63kg/(m3*d)的条件下可以取得良好的去除有机物和脱氮效果,其COD、NH3-N和TN的去除能力分别为0.7~4.76、0.15~0.52和0.18~0.42kg/(m3*d),表现出较强的同步除碳和脱氮能力。 参考文献: [1]Pujol R,Hamon M,Kandel X,et al.Biofilters: flexible,reliable biological reactors[J].Wat Sci Tech,1994,29(10-11):33-38. |
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文章录入:ahaoxie 责任编辑:ahaoxie | |||||
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