缺氧好氧膜2生物反应器处理
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ao-mbr处理工艺ao-mbr处理工艺是一种常用于水处理领域的膜分离工艺,它使用聚合物膜将水中的杂质分离出来,从而使水质得到提升。
本文将详细介绍ao-mbr处理工艺的原理、应用和优势。
ao-mbr(anoxic-oxic membrane bioreactor)处理工艺是一种结合了好氧和缺氧工艺的膜生物反应器。
它通过同时引入好氧和缺氧环境,利用膜分离技术将水中的有机物、悬浮物和微生物等分离出来,从而达到净化水质的目的。
ao-mbr处理工艺的原理主要包括以下几个步骤:进水、好氧生物处理、缺氧生物处理和膜分离。
首先,进水通过预处理后进入好氧生物处理单元,好氧条件下的微生物通过氧化降解有机物。
然后,水流经过缺氧生物处理单元,在缺氧条件下,微生物通过厌氧反应进一步去除有机物。
最后,水流通过膜分离单元,膜过滤器上的微孔将水中的微生物和悬浮物截留,而水分子则通过膜孔径进入下一步处理或出水。
ao-mbr处理工艺有许多优势。
首先,由于膜分离技术的应用,ao-mbr处理工艺可以有效地去除水中的悬浮物和微生物,从而提高出水质量。
其次,ao-mbr处理工艺的膜过滤器具有良好的抗污染性能,能够延长膜的使用寿命,降低维护成本。
此外,ao-mbr处理工艺还可以实现水的回用,节约水资源。
另外,ao-mbr处理工艺相比传统的生物处理工艺,占地面积更小,适用于空间有限的场所。
最后,ao-mbr处理工艺具有良好的稳定性和操作灵活性,可以适应不同水质和处理要求。
ao-mbr处理工艺在水处理领域有着广泛的应用。
它可以用于生活污水、工业废水和市政污水的处理。
在生活污水处理中,ao-mbr处理工艺可以有效去除污水中的有机物和微生物,使出水达到国家排放标准,可以直接回用或者进一步处理。
在工业废水处理中,ao-mbr 处理工艺可以适应不同的工业废水特性,去除有机物、重金属和悬浮物等污染物,达到环保排放标准。
在市政污水处理中,ao-mbr处理工艺可以处理大量的污水,并且对水质要求较高,能够实现水的回用或者达到再利用标准。
污水处理主要工艺生物处理法原理:微生物在酶的催化作用下,利用微生物的新陈代谢功能,对污水中的污染物质进行分解和转化。
根据参与代谢的活动的微生物对溶解氧的需求不同,污水生物处理技术分为好氧生物处理。
厌氧生物处理和缺氧生物处理。
好氧生物处理是城镇污水处理采用的主要方法,高浓度的有机污水的处理常用到厌氧设备无处理法。
根据微生物生长方式的不同,生物处理法又分成悬浮生长法和附着生长法。
悬浮生长法的典型代表是活性污泥法,附着生长法的则是生物膜法。
2.2.1、活性污泥法原理:向废水中连续通人空气,经一定时间后因好氧活性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物,其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。
该法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养形成活性污泥,并利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物,然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流,多余部分则排出活性污泥系统。
作用:能从污水中去除溶解的和胶体的可生物降解有机物,以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和一些其他的物质,无机盐类也能被部分去除。
优点:BOD5去除率高(90~95%),构造简单,管理方便。
缺点:占地面积大,投资高,产泥多且稳定性差,抗冲击能力较差,运行费用较高,活性污泥法会排放出大量剩余污泥,这些污泥中饱含着各种污染物,所以处理和处置这些污泥也是一大难题。
适用条件:适于出水要求高的大中型污水厂典型的活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流系统和剩余污泥排除系统组成。
2.2.1.1、传统推流式(传统活性污泥法)原理:液流有回流的推流式。
初次沉淀后的废水与二沉池回流的活性污泥混合后进入曝气池,大约曝气6小时,进水与回流污泥通过扩散曝气或机械曝气作用进行混合。
流动过程中,有机物经过吸附、絮凝和氧化作用等作用被去除。
一般地,从曝气池流出的混合液在二沉池沉淀后,沉淀池内的活性污泥以进水量的25~50%返回曝气池(即污泥回流比为25~50%)优点:曝气时间比较长,BOD和悬浮物去除率都很高,达到90~95%左右。
膜生物反应器(MBR)介绍及设计应用(内部资料)北京碧水源科技发展有限公司目录1膜生物反应器(MBR)介绍 (1)1.1原理 (1)1.2工艺特点 (1)2设计 (3)2.1设计进水水质 (3)2.2设计出水水质 (3)2.3优质杂排水→城市杂用水(中水) (4)2.3.1工艺流程 (4)2.3.2设计说明 (4)2.4生活污水→二级出水 (6)2.4.1工艺流程 (6)2.4.2设计说明 (6)2.5生活污水→国家一级A标准 (9)2.5.1工艺流程 (9)2.5.2设计说明 (9)1膜生物反应器(MBR)介绍1.1原理膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor)简称MBR,是二十世纪末发展起来的新技术。
它是膜分离技术和生物技术的有机结合。
它不同于活性污泥法,不使用沉淀池进行固液分离,而是使用微滤膜分离技术取代传统活性污泥法的沉淀池和常规过滤单元,使水力停留时间(HRT)和泥龄(STR)完全分离。
因此具有高效固液分离性能,同时利用膜的特性,使活性污泥不随出水流失,在生化池中形成8000-12000 mg/L超高浓度的活性污泥浓度,使污染物分解彻底,因此出水水质良好、稳定,出水细菌、悬浮物和浊度接近于零,并可截留粪大肠菌等生物性污染物,处理后出水可直接回用。
图1 膜生物反应器工作原理简图1.2工艺特点(1)出水水质优良、稳定。
高效的固液分离将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开,不须经三级处理即直接可回用。
具有较高的水质安全性。
(2)工艺简单。
由于膜的高效分离作用,不必单独设立沉淀、过滤等固液分离池。
(3)占地面积少。
处理单元内生物量可维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大缩短。
(4)污泥排放量少,二次污染小。
膜生物反应器内生物污泥在运行中可以达到动态平衡,剩余污泥排放很少,只有传统工艺的30%,污泥处理费用低。
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污水处理的几种方法一、引言污水处理是指对生活污水、工业废水等进行处理,以去除其中的有害物质和污染物,保护环境和人类健康。
本文将介绍污水处理的几种常见方法,包括物理处理、化学处理、生物处理等。
二、物理处理方法1. 滤网过滤:使用不同孔径的滤网将污水中的固体颗粒、悬浮物等物质过滤掉,常用于初级处理。
2. 沉淀:利用重力作用使污水中的悬浮物沉淀到底部,常用沉淀池进行。
3. 离心分离:通过离心力将污水中的固体颗粒与液体分离,常用于细胞分离和浓缩。
三、化学处理方法1. 混凝:加入化学混凝剂,使污水中的悬浮物凝聚成较大的颗粒,便于后续处理。
2. 氧化:利用化学氧化剂将污水中的有机物氧化分解,常用于去除有机物的高级处理。
3. 中和:加入酸碱中和剂,调节污水的酸碱度,使其达到中性或接近中性。
四、生物处理方法1. 活性污泥法:利用微生物将污水中的有机物降解为无机物,常用于处理有机物含量较高的污水。
2. 生物膜法:利用生物膜将污水中的有机物附着并降解,常用于处理有机物浓度较低的污水。
3. 植物处理法:利用水生植物吸收和降解污水中的有机物和营养盐,常用于处理小型污水处理厂和人工湿地。
五、综合处理方法1. A/O法(缺氧/好氧法):将污水处理过程分为缺氧和好氧两个阶段,分别进行氮、磷的去除和有机物的降解。
2. MBR法(膜生物反应器法):将生物处理和膜分离相结合,利用微孔膜过滤出清澈的水。
3. RO法(反渗透法):通过半透膜将污水中的溶解物质、离子等分离出去,常用于处理高浓度的废水。
六、结论污水处理是保护环境和人类健康的重要措施,本文介绍了污水处理的几种常见方法,包括物理处理、化学处理、生物处理等。
不同的方法可以根据污水的性质和处理要求选择合适的方法进行处理。
综合运用多种方法可以达到更好的处理效果。
两级缺氧-好氧生化装置微曝-重启运行效果及微生物菌群变化特征研究两级缺氧/好氧生化装置微曝/重启运行效果及微生物菌群变化特征研究运用生物技术解决水体污染问题已成为环境工程研究的热点之一。
在处理高浓度有机废水中,传统的好氧生化装置存在能耗高、容积大、占地面积大等不足之处。
为了解决这些问题,并提高废水处理效果,近年来,一种新的处理工艺——两级缺氧/好氧生化装置被广泛研究与应用。
本文旨在研究该装置的微曝/重启运行效果以及微生物菌群的变化特征。
实验过程中,我们选取了一座工业废水处理厂作为实验基地。
首先,在传统的好氧生化池中接种厌氧聚合菌,并在厌氧生物滤池中重启了该装置。
在微曝/重启运行过程中,我们每隔一段时间对废水的处理效果进行采样,并对微生物菌群进行分析。
实验结果表明,两级缺氧/好氧生化装置的微曝/重启运行对废水处理有着明显的改善效果。
在微曝/重启运行的初期,废水的COD(化学需氧量)和BOD(生物需氧量)等有机物指标显著下降。
此外,氨氮、磷酸盐等无机物指标也得到很好的去除。
实验表明,两级缺氧/好氧生化装置的微曝/重启运行能够有效降解污染物,提高废水的水质。
此外,我们还研究了微生物菌群的变化特征。
结果显示,在微曝/重启运行初期,厌氧菌群迅速增加,优势菌群为厌氧聚合菌。
而在好氧生化池中,好氧菌群明显增加,厌氧聚合菌则逐渐减少。
这表明,在两级缺氧/好氧生化装置的微曝/重启运行中,厌氧聚合菌和好氧菌共同发挥作用,协同降解污染物。
通过与传统好氧生化装置的对比分析,我们发现两级缺氧/好氧生化装置微曝/重启运行在废水处理效果和能耗等方面均具有明显优势。
该装置在实际应用中具有广阔的前景,并为研究生物技术解决水体污染问题提供了新的思路。
综上所述,本研究通过对两级缺氧/好氧生化装置的微曝/重启运行效果及微生物菌群变化特征的研究,证明了该装置能够有效降解废水中的有机物和无机物,提高水体质量。
此外,通过对微生物菌群的变化特征的探究,揭示了好氧菌和厌氧菌在微曝/重启运行中的协同作用。
污水处理A2O工艺一、概述污水处理A2O工艺是一种高效、节能的生物处理工艺,广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂等场所。
本文将详细介绍A2O工艺的原理、工艺流程、设备及运行管理要点。
二、原理A2O工艺是指同时采用了好氧、缺氧和厌氧三个阶段来处理污水的工艺。
其基本原理如下:1. 好氧阶段:在好氧条件下,通过曝气系统提供充足的氧气,使有机污染物被氧化分解为无机物;2. 缺氧阶段:在缺氧条件下,通过减少曝气氧气供应,促使磷的释放和硝化作用;3. 厌氧阶段:在厌氧条件下,通过停止曝气,使硝酸盐还原为氮气。
三、工艺流程A2O工艺的典型流程包括预处理、好氧处理、缺氧处理和厌氧处理四个阶段:1. 预处理:将原始污水通过格栅、砂池等物理处理设备去除大颗粒杂物和沉淀物;2. 好氧处理:将预处理后的污水进入好氧生物反应器,通过曝气系统提供氧气,使有机污染物被分解为无机物;3. 缺氧处理:将好氧处理后的污水进入缺氧生物反应器,通过减少曝气氧气供应,促使磷的释放和硝化作用;4. 厌氧处理:将缺氧处理后的污水进入厌氧生物反应器,通过停止曝气,使硝酸盐还原为氮气。
四、设备A2O工艺所需的主要设备包括格栅、砂池、好氧生物反应器、缺氧生物反应器、厌氧生物反应器、沉淀池、曝气系统等。
其中,生物反应器通常采用圆形或矩形混凝土结构,内部填充生物膜或生物颗粒,以提高有机物的降解效率。
五、运行管理要点为了保证A2O工艺的正常运行和处理效果,需要注意以下几点:1. 控制进水COD浓度:控制进水COD浓度可通过适当调节预处理设备的运行参数,如格栅间距、清污周期等,以减少有机负荷对生物反应器的冲击;2. 合理调节曝气量:根据进水水质和处理要求,合理调节曝气量,以保证生物反应器内的氧气供应充足,提高有机物的降解效率;3. 定期清理沉淀池:定期清理沉淀池中沉淀的污泥,以保持污水处理系统的正常运行;4. 监测关键指标:定期监测关键指标,如COD、氨氮、总磷等,及时调整运行参数,以确保处理效果符合要求;5. 定期维护设备:定期检查和维护设备,如曝气系统、搅拌设备等,确保其正常运行。
a2o与mbbr处理生活污水工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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A2/O工艺1、基本信息A2/O工艺亦称A-A—O工艺,是英文Anaerobic-Anoxic—Oxic第一个字母的简称(厌氧—缺氧—好氧)。
按实质意义来说,本工艺应为厌氧—缺氧-好氧法,生物脱氮除磷工艺的简称.A2/O工艺是流程最简单,应用最广泛的脱氮除磷工艺。
2、工艺特征该工艺各反应器单元功能及工艺特征如下:1)厌氧反应器:原污水及从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入该反应器,其主要功能是释放磷,同时对部分有机物进行氨化;厌氧池中没有分子态氧及化合态氧存在,有机物的降解的电子受体是有机物。
DO〈0。
2 mg/L。
厌氧反应需要较高、较稳定的温度,其中中温反应在31~33℃之间。
需要严格的pH。
2)缺氧反应器:污水经厌氧反应器进入该反应器,其首要功能是脱氮,硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的,循环的混合液量较大,一般为2Q(Q-原污水量);缺氧池中电子受体是NO3—和NO2-,也就是说,缺氧池中允许化合态氧存在。
0.2〈DO〈0.5 mg/L.在缺氧条件下,硝酸氮在反硝化菌的代谢作用下,通过两种途径转化:一是同化反硝化(合成),最终形成有机氮化合物,成为菌体的一部分;二是异化反硝化(分解),最终产物为气态氮。
3)好氧反应器——曝气池:混合液由缺氧反应器进入该反应器,其功能是多重的,去除BOD、硝化和吸收磷都是在该反应器内进行的,这三项反映都是重要的,混合液中含有NO3-N,污泥中含有过剩的磷,而污水中的BOD(或COD)则得到去除,流量为2Q的混合液从这里回流到缺氧反应器;在好氧区,有机污染物进一步被降解,硝化菌将污水中存在的氨氮转化为硝酸盐氮,同时聚磷菌利用在厌氧条件下产生的动力进行过度吸磷.氨态氮在硝化菌的作用下进一步分解转化,首先在亚硝化菌的作用下转化为亚硝酸氮,继之亚硝酸氮在硝化菌的作用下,转化为硝酸氮.缺氧环境下可以没有溶解氧,但是有硝态氮。
厌氧环境下连硝态氮也没有,所以在实际的污水处理中厌氧、好氧、缺氧等工艺,厌氧是在封闭条件下实现,好氧是通过曝气来实现,而缺氧是通过回流曝气池后的沉淀池的污泥来实现,就是好氧池当中含硝态氮的废水回流到前端的缺氧池供反硝化之用,以达到脱氮的目的。
污水三大处理方法解析缺氧厌氧好氧污水处理是指将生活污水和工业废水通过一定的技术手段,从而达到可以回用、可排放的合格水质的过程。
在污水处理过程中,缺氧、厌氧和好氧是三种常用的处理方法,它们各有不同的特点和适用范围。
下面将对这三种处理方法进行详细的解析。
首先是缺氧处理方法。
缺氧处理是指在处理污水时,采用限制或减少氧气供应的方式进行处理。
这种处理方法主要用于有机物含量较高、污水有较高浓度的情况。
缺氧处理方法广泛应用于污水厂的二沉池或沉淀池中。
其优点是可以降低氧气供应的成本,减少能源消耗。
缺氧处理方法还能够促进污水中有机物的厌氧降解,产生较少的污泥量,节约处理成本。
不足之处是在处理过程中会产生大量硫化氢等有害气体,需要进行处理和控制。
接下来是厌氧处理方法。
厌氧处理是指在处理污水时,采用完全不供氧的方式进行处理。
厌氧处理主要用于含有高浓度有机物的污水处理,如食品加工废水、酿酒废水等。
厌氧处理方法具有以下优点:处理效果好,有机物去除率高;处理过程中产生的污泥腐化性好,能更好地进行后续处理;处理过程不需要外界供氧,因此能够节约能源成本。
不足之处是厌氧处理过程中可能产生大量的有害气体,例如硫化氢、甲烷等,需要进行处理和控制。
此外,厌氧处理方法对于一些硬质有机物和重金属等的去除效果不如好氧处理方法。
最后是好氧处理方法。
好氧处理是指在处理污水时,通过供氧的方式进行处理。
好氧处理是最常用的污水处理方法,广泛应用于自来水厂、污水处理厂等。
好氧处理方法主要基于微生物的作用,通过细菌的吸附、吐出和呼吸活动来降解和去除污水中的有机物和氮、磷等污染物。
这种处理方法具有以下优点:可去除有机物和氮磷等多种污染物;处理过程中产生的废泥易于脱水和处理;处理效果较为稳定。
缺点是处理过程中需要较高的能量消耗,成本较高。
综上所述,缺氧、厌氧和好氧是常用的污水处理方法,它们在不同的场景下具有不同的适用性。
缺氧和厌氧处理适用于有机物含量高的污水处理,可以节约能源和降低处理成本。
环保与安全 本栏目由中国化工防治污染技术协会协办缺氧/好氧膜2生物反应器处理高浓度含碳和氮工业废水王 颖1 黄 霞2 袁其朋1 程 远1(1.北京化工大学化学工程学院,北京100029;2.清华大学环境科学与工程系,北京100084)摘要:采用缺氧/好氧膜2生物反应器(M BR )处理高浓度含碳和氮工业废水,在缺氧反应器的水力停留时间(HRT )为5h ,好氧M BR 的HRT 分别为15、10、6h 时,考察了系统的同时除碳脱氮性能。
结果表明,好氧M BR 的HRT 在试验范围内对系统的处理效果没有明显影响,即使M BR 的HRT 降低到6h ,系统对化学需氧量(COD )、氨氮和总氮的去除率仍可达到94%、90%和73%以上,出水水质达到国家一级排放标准;系统中的生物反应对有机物和氮的去除起主要作用,但膜对混合液上清液COD 有一定去除,主要对相对分子质量大于10万的有机物有截留;由于膜的高效截留作用,M BR 中可保持高浓度的污泥量和高硝化活性,确保了硝化反应的高效进行。
关键词:膜2生物反应器;除碳脱氮;污水处理中图分类号:X 703.3 文献标识码:AAnoxic/aerobic membrane bioreactor for treatment of industrial w aste w atercontaining high strength of carbon and nitrogenWANG Ying 1,HUANG Xia 2,YUAN Qi 2peng 1,CHENG Yuan 1(1.Institute of Chemical Engineering ,Beijing University of Chemical T echnology ,Beijing 100029,China ;2.Department of Environmental Science and Engineering ,Tsinghua University ,Beijing 100084,China)Abstract :A laboratory scale anoxic/aerobic membrane bioreactor (M BR )was studied for treatment of industrial waste water containing high carbon and nitrogen concentration.The performance of simultaneous carbon and nitrogen rem ovals was studied when hydraulic residence time (HRT )of anoxic reactor was 5h and HRT of M BR was 15,10,6h ,respectively.Obvious effects of HRT of M BR on system performance was not found.Results show that chemical oxygen demand (C OD ),NH +42N and total nitrogen (T N )rem ovals are over 94%,90%and 73%,respectively even though HRTof M BR is decreased to anic and nitrogen rem ovals are m ostly contributed by biological reaction in the process ,but the membrane could intercept a part of C OD in the supernatant in the mixed liquor ,when m olecular weight of which is higher than 100000.High sludge concentration and nitrification activity could be achieved because of membrane separation ,a high performance of nitrification w ould be assured in M BR.K ey w ords :membrane bioreactor ;simultaneous carbon and nitrogen rem ovals ;wastewater treatment 收稿日期:2002205214 基金项目:国家自然科学基金资助项目(20176001) 作者简介:王颖,女,1978年生,硕士生;黄霞,女,1963年生,教授,博士生导师,主要研究领域为水处理及污染控制。
近年来,膜2生物反应器(M BR )作为一种新兴的水处理手段已受到越来越多的关注。
与传统活性污泥法相比,它具有处理水质好,处理效率高,运行稳定,不受冲击负荷影响,操作管理方便等优点[1,2]。
但目前国内对于M BR 的研究大多集中在低浓度的生活污水处理方面[3],而对高浓度含碳和氮工业废水的同时除碳脱氮研究较少。
笔者以豆腐加工废水为高浓度含碳和氮废水为代表,为了达到同时除碳脱氮的目的,采用缺氧/好氧2膜生物反应器工艺,对这类废水的除碳脱氮特性进行了研究,希望为该工・74・第 卷第 期现代化工Aug. 年 月M odern Chemical Industry艺在处理高浓度含碳和氮工业废水中的实际应用提供科学依据和参考。
1 试验装置及方法111 试验工艺流程图1为缺氧/好氧2膜生物反应器试验工艺流程。
本系统主要由缺氧生物反应器和内置式M BR 两部分组成。
污水由泵从污水箱提升至缺氧生物反应器内,停留一段时间后,反应器中混合液溢流至好氧M BR 内。
在该反应器内安置有012m 2的中空纤维膜组件(材质为聚偏氟乙烯,孔径为0122μm )。
经过一段时间的反应,混合液部分经回流泵回流至缺氧反应器中进行反硝化(回流比为3);部分在水位差的作用下经膜过滤后形成系统出水。
膜出水为间隙方式,电磁阀和时间控制器控制出水7min ,停止3min ,出水流量由流量计控制恒定。
液位控制器控制进水泵的启闭,M BR 内液位恒定。
1—污水箱;2—缺氧反应器;3—好氧M BR ;4—出水箱;5—进水泵;6—回流泵;7—压差计;8—电磁阀;9—液体流量计;10—膜组件;11—液位计图1 缺氧/好氧2膜生物反应器试验工艺流程112 污水水质及运行参数如前所述,一般食品工业、养殖业等产生的原污水的化学需氧量(C OD )极高,通常需要进行厌氧预处理。
本研究工艺可考虑与厌氧工艺结合使用,以厌氧出水作为本工艺的进水。
为模拟一般高浓度食品工业废水经厌氧处理后的出水,从北京某豆腐厂取原浆水,经稀释,并补充一定量的氨氮,试验用污水水质为:pH 值7~8;C OD 1500~2000mg/L ;氨氮质量浓度300~450mg/L ;总氮质量浓度350~500mg/L 。
试验废水处理量为0105m 3/d ,缺氧反应器水力停留时间(HRT ,以t HR 表示)为5h ,分别考察了好氧M BR 在t HR =15、10和6h 情况下的运行特性。
好氧M BR 中的溶解氧控制在2~3mg/L ,温度为24~27℃,运行期间始终未人为排泥。
113 分析项目及方法11311 常规分析项目进、出水的pH 值、C OD 、氨氮和总氮,以及混合液悬浮固体(M LSS )、溶解氧(DO )的测定方法均采用标准方法[4]。
11312 污泥活性的测定Jonna Surmacz 2G orska 等人[5]在1996年提出通过测定耗氧速率来计算活性污泥分解有机物的活性及硝化活性。
该方法首先测定活性污泥的总耗氧速率,计算得到污泥的总活性。
然后通过添加硝化反应的抑制剂,使污泥的硝化过程受到抑制,此时测定的耗氧速率为活性污泥氧化有机物的活性,而二者之差即为污泥的硝化活性。
试验采用的抑制剂为NaClO 3(抑制硝化细菌)和丙烯基硫脲(抑制亚硝化细菌)。
2 试验结果与讨论211 COD 及氮的去除效果分别考察了好氧M BR 在HRT 分别为15、10和6h 时的进水、缺氧反应器出水、好氧M BR 上清液、系统出水的C OD 、氨氮质量浓度和总氮质量浓度随时间的变化情况。
3个月的运行结果表明,在3种HRT 下,系统对C OD 、氨氮和总氮均表现出较高的去除效果,系统出水中的C OD 、氨氮和总氮在大部分时间均可保持在70、20和130mg/L 以下,达到国家一级排放标准(C OD <150mg/L ,氨氮质量浓度<25mg/L )。
在此基础上,计算各HRT 阶段污染物的平均去除率,如表1所示。
表1 不同HRT 下污染物的平均去除率%项目t HR =15ht HR =10ht HR =6hCOD 氨氮总氮COD 氨氮总氮COD 氨氮总氮缺氧段391634310751146631473115156175421684216231143好氧段561585415220173341036413015164511724814442148系统961219715872119971519518172139941409110673184其中表1中去除率的计算方法为:缺氧段去除率η1=(c 0q 0+c 2q 2-c 1q 1)/c 0q 0好氧段去除率η2=(c 1q 1-c 2q 2-c e q e )/c 0q 0系统去除率η=(c 0q 0-c e q e )/c 0q 0式中:c 0、c 1、c 2、c e 分别为进水、缺氧段出水、好氧段回流液、系统出水中污染物质量浓度,mg/L ;q 0、q 1、q 2、q e 分别为进水、缺氧段出水、好氧段回流液、系统出水流量,L/h 。
・84・现代化工第 卷第 期由表1可知,缺氧段对C OD、氨氮和总氮的去除率分别为39163%~63147%、31151%~43107%和31143%~56175%,好氧M BR对C OD、氨氮和总氮的去除率分别为34103%~56158%、48144%~6413%和15164%~42148%,系统整体对C OD、氨氮和总氮的去除率分别为94140%~97151%、91106%~97158%和72119%~73184%。
在试验条件范围内,好氧M BR的HRT对系统污染物去除效果影响不大,即使HRT降低到6h,系统仍能获得较高的去除效果。