表观厌氧环境下短程硝化同步反硝化的实现与特征分析
X703; 近年来,水体富营养化引起的水环境安全事件频发.总氮(TN)是引起水体富营养化的其中一个关键因素,废水脱氮处理能够有效减少TN的排放.研究采用序批式反应器(SBR),通过控制曝气量,建立溶解氧(DO)低于0.01 mg/L的表观厌氧环境,成功启动并维持了短程硝化及同步反硝化.低氨氮进水(80 mg/L)下,氨氮氧化率和亚硝酸盐氮(NO2--N)转化率分别为99%和94%;高氨氮进水(160 mg/L)下,氨氮氧化率和N02--N转化率分别为98%和88%.比较分析发现,进水碳氮比(C/N)为2:1时,短程硝化同步反硝化具有最高的成本效益,TN去除率和出水氨氮平均质量浓度分别约为50%...
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Veröffentlicht in: | 净水技术 2022, Vol.41 (z2), p.61-65 |
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Hauptverfasser: | , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | chi |
Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | X703; 近年来,水体富营养化引起的水环境安全事件频发.总氮(TN)是引起水体富营养化的其中一个关键因素,废水脱氮处理能够有效减少TN的排放.研究采用序批式反应器(SBR),通过控制曝气量,建立溶解氧(DO)低于0.01 mg/L的表观厌氧环境,成功启动并维持了短程硝化及同步反硝化.低氨氮进水(80 mg/L)下,氨氮氧化率和亚硝酸盐氮(NO2--N)转化率分别为99%和94%;高氨氮进水(160 mg/L)下,氨氮氧化率和N02--N转化率分别为98%和88%.比较分析发现,进水碳氮比(C/N)为2:1时,短程硝化同步反硝化具有最高的成本效益,TN去除率和出水氨氮平均质量浓度分别约为50%和4.8 mg/L,去除1 g TN实际消耗4.94 g碱度(以CaCO3计). |
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ISSN: | 1009-0177 |
DOI: | 10.15890/j.cnki.jsjs.2022.s2.010 |