碳源在多阴极室反硝化除磷产电工艺中的影响研究

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活性污泥法多阴极室反硝化除磷产电技术(MDPRE)是针对水体污染和能源短缺并存状况提出来的一种新型污水处理技术,该技术将MFC原理融入到活性污泥法反硝化除磷(DPR)工艺之中,在加强去除污水中有机物和氮磷等污染物的同时提高产电性能,具有节能减排等许多优势。由于碳源不仅是DPR工艺的重要影响因素,也是MFC工艺的一个重要参数,因此研究碳源对MDPRE系统的影响尤为重要。首先,采用连续流的方式分别培养反硝化聚磷菌(DPAOs)和硝化污泥,并将成功驯化的污泥分别放入MDPRE装置中对应的反应池内,控制厌氧池阳极室、好氧池阴极室和缺氧池阴极室的溶解氧浓度分别为0.20mg/L、2.00~2.50mg/L和0.50mg/L,装置内各个反应池的水温控制在25oC,外部电阻设置为900Ω,经过60天的试验,装置启动成功。COD、NH4+-N和磷的去除率分别在71.54%~77.40%、63.32%~74.16%和58.68%~63.12%范围内波动,系统好氧池阴极室产生的电压值为0.44~0.49V,电流值为0.49~0.54m A,功率密度为21.51~26.68 m W/m2;系统二沉池阴极室产生的电压值为0.42~0.45V,电流值为0.47~0.50m A,功率密度为19.60~22.50m W/m2;系统缺氧池阴极室和终沉池阴极室的产电效果比较弱,缺氧池阴极室和终沉池阴极室产生的电压值分别为0.10~0.13V和0.10~0.12V,电流值分别为0.11~0.14m A和0.11~0.13m A,功率密度分别为1.11~1.88m W/m2和1.11~1.60m W/m2。其次,采用乙酸钠、丙酸钠和葡萄糖作为三种系统碳源,并且控制其C/N均为5、6、7,其误差范围在±0.5。MDPRE在碳源为乙酸钠和丙酸钠时,它们的最佳C/N均为6,且它们对污水处理效果差异较小,COD去除率可达到80.00%左右,氨氮去除率在75.00%,磷去除率达到70.00%左右,好氧池阴极室和厌氧池阳极室以及二沉池阴极室和厌氧池阳极室产生电压达到0.45V左右。葡萄糖对于该系统的最佳C/N为7,其中磷的去除率仅为50.26%,其是3个系统中处理效果最差的,但是,它具有较好的产电效果,好氧池阴极室和厌氧池阳极室以及二沉池阴极室和厌氧池阳极室产生电压达到0.50V左右。最后,研究不同种类碳源在其最佳C/N时对MDPRE系统的影响,发现稳定运行的MDPRE系统对碳源转变所带来的冲击具有良好的承受能力,且出水水质及产电效果良好,进水碳源由乙酸钠变为丙酸钠时对系统的影响较小,磷的去除率从70.87%下降到了68.63%,二者的好氧池阴极室和厌氧池阳极室以及二沉池阴极室和厌氧池阳极室平均输出电压为0.49V左右,缺氧池阴极室和厌氧池阳极室以及终沉池阴极室和厌氧池阳极室的平均输出电压为0.10V左右。碳源由丙酸钠变为葡萄糖时,MDPRE系统的除磷效果从68.63%下降到51.48%,但各个池子的产电效果都较好,好氧池阴极室和厌氧池阳极室以及二沉池阴极室和厌氧池阳极室平均输出电压为0.51V左右,缺氧池阴极室和厌氧池阳极室以及终沉池阴极室和厌氧池阳极室的平均输出电压为0.11V左右。可见MDPRE系统的最佳碳源为乙酸钠。
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