【摘 要】
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随着我国农村地区的不断发展,由于农村生活污水排放所导致的污染物负荷逐年提升,农村水环境现状不容乐观。目前已经建成的农村生活污水处理设施存在故障运行率高、出水水质不稳定等问题,因此开发高效低耗、高适应性、易维护且可持续的农村生活污水处理工艺尤为重要。本研究针对“缺氧-水车驱动好氧生物转盘-人工湿地”生物生态组合工艺中的生物段工艺开展研究,工作的主要内容和结论如下:(1)针对毛毡、碳毡和无纺布三种材料
【基金项目】
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国家“十三五”重大水专项:太滆运河农业复合污染控制与清洁流域技术集成与应用课题中子课题 2“太滆运河高适应性村落生活污水处理技术集成与应用示范”(2017ZX07202004-002)
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随着我国农村地区的不断发展,由于农村生活污水排放所导致的污染物负荷逐年提升,农村水环境现状不容乐观。目前已经建成的农村生活污水处理设施存在故障运行率高、出水水质不稳定等问题,因此开发高效低耗、高适应性、易维护且可持续的农村生活污水处理工艺尤为重要。本研究针对“缺氧-水车驱动好氧生物转盘-人工湿地”生物生态组合工艺中的生物段工艺开展研究,工作的主要内容和结论如下:(1)针对毛毡、碳毡和无纺布三种材料进行挂膜小试,结果表明无纺布填料具有较好的生物亲和性,挂膜14d后其表面的微生物量可达24.58±1.82 g VSS·m-2,应用无纺布填料挂膜的小试转盘对COD、NH4+-N的平均去除率分别为84.3±2.2%和82.5±3.0%。以两级水车驱动好氧生物转盘作为好氧单元进行快速排泥法挂膜启动,稳定后对COD、NH4+-N的平均去除率分别为86.8±0.9%和92.2±1.5%,反应器具有强大的有机物去除和硝化能力。(2)水车驱动好氧生物转盘两种充氧方式的评价结果显示,转动充氧是其主要的充氧途径;转盘转速的变化对于反应器氧总传质系数的影响更为显著(=0.05,p<0.01,F=321.15)。因此建议在固定最佳跌水充氧效果的前提下优化转动充氧效果。当跌水高度由0.3m变化至0.9m时,反应器的氧总传质系数((6)由0.0104±0.0006min-1增加至0.0237±0.0024min-1,标准氧传质系数((6)与跌水高度?、温度之间的关系式为((6)(?,)=0.02297?0.6696(20-)。当转盘转速从2rpm增加至8rpm时,反应器的氧总传质系数((6)由0.0056±0.0002min-1增大至0.0133±0.0003min-1,应用修正的Kim&Molof模型建立的标准氧传质系数((6)与转盘转速、温度之间的关系式为((6)(,)=0.003360.666(20-)。(3)实验确定的最佳运行工况为缺氧水力停留时间6h、硝化液回流比200%、好氧段水力停留时间2.5h以及转速4.5rpm。工艺整体的COD、NH4+-N、TN、TP平均去除率分别为84.79±1.74%、83.70±1.30%、40.94±2.22%和37.5±5.1%。缺氧-水车驱动好氧生物转盘组合工艺出水的COD和NH4+-N浓度可以满足江苏省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB32/3462-2020)中一级A标准,TN和TP需要生态单元的进一步去除。生物段处理工艺出水中的含氮污染物主要以硝态氮形式存在,绝大部分的磷被保留,为生态单元实现氮磷资源化功能创造了较好的条件。
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