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文檔簡介
1、低 C/N生活污水的有機物含量偏低,不能滿足常規(guī)工藝的脫氮、除磷的碳源要求,致使脫氮、除磷的效果不理想。因此提高低 C/N生活污水的脫氮除磷效率成為目前研究的熱點問題之一。本文主要是尋找一種針對低 C/N生活污水有效的生物脫氮方法。
本文采用活性污泥吸附低 C/N生活污水中的有機物,然后利用澄清池使活性污泥及其吸附的有機物從污水中分離出來,經(jīng)過碳源形態(tài)轉(zhuǎn)化,再投入反硝化過程,為反硝化提供碳源,以達到脫氮的目的。
首先
2、,進行了原水中系統(tǒng)碳源利用途徑的研究,發(fā)現(xiàn)厭氧活性污泥對COD的吸附率能達到70%以上;而對 NH4+-N幾乎沒有吸附效率,最高僅達到5%。運用厭氧污泥對生活污水進行吸附,可以達到對污水進行碳氮分離的目的。然而,活性污泥吸附有機物后,進行脫附試驗發(fā)現(xiàn)無論是在攪拌、加次氯酸鈉溶液還是進行水解酸化的條件下,活性污泥所吸附的有機物都較難脫附下來。脫附的有機物占其所吸附有機物總量的比例較少,不超過25%。
其次,考察了澄清池用于活性污
3、泥吸附有機物后的碳氮分離情況,發(fā)現(xiàn)澄清池可以較好進行泥水分離,從而實現(xiàn)碳氮分離。通過碳氮分離可以吸附污水中大約50%的COD,而對NH4+-N幾乎沒有吸附,平均吸附率為僅4.0%。
再次,對系統(tǒng)硝化性能的研究發(fā)現(xiàn),運用活性污泥吸附進水中的有機物后,可以較大幅度地提高曝氣生物濾池的硝化效果,使曝氣生物濾池出水 NH4+-N全部降到5mg/L以下。而由于厭氧活性污泥吸附有機物時攜帶了一部分 NH4+-N,導致沉淀池出水 NH4+-
4、N濃度較高,然后在沉淀池后又加了一級曝氣生物濾池,使出水NH4+-N降低到5mg/L以下。
最后,研究了反硝化的影響因素及系統(tǒng)缺氧池反硝化效果,發(fā)現(xiàn)利用厭氧活性污泥吸附進水中的有機物作為反硝化的碳源,可以取得較好的反硝化效果,經(jīng)過3h的反硝化反應(yīng),出水的NO3--N的濃度降低到1mg/L左右。
本文成功運用厭氧活性污泥吸附進水中的有機物,然后利用這些吸附的有機物作為反硝化的碳源,解決了低 C/N生活污水生物脫氮的碳源
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