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生物法处理废水的延迟曝气

作者:lyhb来源:漓源环保 浏览次数: 日期:2019.05.16

    漓源环保长期以来在工业废水处理技术的上的研究与应用从未停歇,今天漓源环保与大家分享在延迟曝气条件下生物脱氮。
    短程生物脱氮过程中亚硝态氮的积累是导致生物脱氮过程中N2O释放量增加的重要因素。实现短程硝化的关键是创造适宜氨氧化菌 (AOB) 生长条件, 抑制亚硝酸盐氧化菌 (NOB) 的活性, 使氨氮氧化过程停留在亚硝化阶段。然而, 短程生物脱氮系统中的NOB很难被完全淘洗出系统, 实际生活污水的复杂性和曝气时间的固定性, 导致在运行过程中一旦系统出现适宜NOB生长的环境 (高DO含量、延时曝气等) , 将会导致系统亚硝化的恶化直至崩溃。
    将氨氮氧化控制在亚硝化阶段, 维持短程硝化工艺对运行条件和进水水质的要求都较高。因此, 考察失稳状态的短程生物脱氮过程如何快速恢复, 并确定恢复过程中N2O的释放量, 具有重要的研究价值。以往的研究多集中在考察短程生物脱氮过程中N2O的释放及减量化, 对短程生物脱氮过程失稳及恢复过程中亚硝化过程的调控及N2O的释放尚未见报道。本研究利用序批式活性污泥法 (SBR) 反应器, 考察短程生物脱氮过程过曝气及其恢复过程, 并确定其中N2O的释放过程, 以期为短程生物脱氮过程运行提供参考价值。
    延时曝气条件下, 高DO和NO2--N积累为NOB的增殖提供了条件, 导致亚硝化过程的失稳并破坏;仅通过“氨谷”前停曝气的方式无法恢复短程硝化过程, 限氧+限时曝气条件下能够重新启动短程硝化过程, 其主要原因是低DO和“氨谷”前停曝气, 强化了AOB的竞争优势。
    延时曝气条件下, 系统N2O产率由短程硝化的13.2%±1.45%降至8.01%±1.36%, 延时曝气降低了系统的NO2--N积累, 导致AOB好氧反硝化受到抑制;限时+限氧曝气条件下, 低DO和高NO2--N含量的积累, 有利于AOB的好氧反硝化过程, 导致系统N2O产率迅速增至20.13%±2.54%。
    采用限时+限氧方式能够重新启动短程硝化过程, 但是却导致系统N2O产率大量增加。因此, 保证短程生物脱氮过程运行的稳定性, 能够减少生物脱氮过程中N2O的释放。

 

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