DO和HRT对MBR同步硝化反硝化影响研究(2)
图4 D O对 T去除的影响 N
从图 5和 6中可以看出,在低溶解氧状态下出水的 N N很低, O.这是因为由于溶解氧低,以硝所
T N去除率.当水力停留时间延长时,而由于有机碳源的相对减少,溶解氧可以穿透菌胶团内部,难以形成厌氧环境,同时不能提供足够的有机碳源,
化反应不完全,氨氮向硝态氮的转化率低,而且在低溶解氧状态下,反硝化反应进行得很完全,以所出水的 N N很低,高溶解氧状态下, O N O一而在 N; 开始积累.这一现象验证了反硝化过程需要在缺氧
所以很难得到高的总氮去除率.而当水力停留时间再减少时会造成异氧菌的繁殖而消耗大量氧气的同时,会抑制耗氧更多的硝化菌的活性,造成出水N H. N的升高 (图 8,而导致出水 T见 )从 N升高.所以本试验中在水力停留时间为 5h的时得 到了较高的 T N去除率.
条件下进行,溶解氧含量不宜过高,因为分子态氧不仅与硝酸盐竞争电子供体,而且会抑制硝酸盐还
原酶的合成与活性,而导致反硝化反应无法进从行.可见本试验中当膜生物反应器的溶解氧控制在06~ .m/ . 08 gL时,可以满足氨氮去除的需要,不但 而且可以有很好的 S D的效果 . N
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置
彗图 7 H T对 T R N去除的影响
0Z
D/(a - O ng L )
2
7
1 2
H Th R/
图 8 H T对 N,N去除的影响 R H一
从图 8可以看出,当水
力停留时间较短时, 出水的氨氮稍高,这和在同一水力停留时间下 T NDO mg L /( - )
图6 D O对 N; N的影响 O一
的去除效果相吻合, H T在 6 1,而 R~ 0h氨氮去除的都很完全,出水残留均在 20 gL以下, .m/这说
DO和HRT对MBR同步硝化反硝化影响研究
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第 3卷 9
明,水力停留时间的再延长不会提高 N, H- N的去除效果. 图 9和 l O表明 H T对 N;.的影响规律 R O N与对 N 3 H- N去除基本相同,也是在水力停留时间
3结论 1 )本试验中,C D 20 gL左右,c O 5 m//
N1:, 0 1污泥浓度 30 g L H T85h当溶解 50m/, R .,
为 5h 出水的 N; N最低, H T对 N; N的 O一而 R O-影响规律则与此相反,在水力停留时间为 5, h出水的 N; N比其他的水力停留时间要高出很多 . O .出现这种现象的原因是在其它的水力停留时间, 脱氮的过程是 N 3 H- N N; N— N; N O- O -— N N— O- N,:而在 5 h时,由于其很高的
氧为 06~08 m/时,氮去除率达到 . . gL总6.%;解氧为 03m/ 67溶 . gL时, N去除率为 T 3.%; 87当溶解氧为 18~ . gL时,N去除 . 2 0m/ T率为 2%. 5这说明当溶解氧为 06~08 m/ . . gL时,能达到最好的 T N去除效果, O过高或过低 D都会影响同步硝化反硝化的进行; 2当控制 D ) O在 10m/ . gL左右,其它操作条件相同,随着水力停留时间的延长,同步硝化反硝化效果下降.本试验中,当水力停留时间为 5h , T N去除率最高, 6%左右;为 0 3试验结果还表明在单级好氧反应器中, )由于缺氧区的存在,通过控制 D O的浓度,可以实现同步硝化和反硝化;同时,也存在着短程的 S D N作用.因此实现 S D可能是几种作用机制的共同 N 结果; 4探讨操作条件对 S D效果的影响的长期 ) N处理效果以及低 D O和高 F M条件下,/污泥能否发生膨胀等问题还有待进一步的研究.
N; N浓度和低的 N;N以及较高的 T O- O- N去除率,可以认为在膜生物反应器中出现了短程硝化反硝化现象 .
这一现象也说明了在膜生物反应器中只要有合适的条件也可以实现短程硝化反硝化 .
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乏
参考文献:图 9 H T对 N 2 N的影响 R O-一
[]Z A 1 H O H W,D N L SM. o t ln co o i— O A D C nr l gf t sfr m oi a r su a e u i i c t n a d d n t f ai n i h n o s n t f a o n e i i c t n a t r i i ri o wo—sa e tg it r t n a r t n p o e s te t g d me t s wa e n e mi e t e a o rc s r ai o s c e g t i n i
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反硝化的影响[] J .中国给水排水 20,1 6:0 0 1 7( ) 1—
1. 4
(辑编
姚向红 )
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