短程反硝化除磷工艺运行效果及功能菌影响因子研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guanghui_715
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氮、磷是导致水体富营养化的主要因素,由于废水生物脱氮、除磷在机理上存在着差异,在传统的生物脱氮除磷工艺中脱氮、除磷效果往往不能同时达到最佳状态。本研究将短程硝化技术与亚硝酸盐为电子受体的反硝化除磷技术相结合,提出一种短程反硝化除磷工艺。通过工艺分段和串联试验研究,探讨了短程反硝化除磷工艺运行条件和处理效果。 短程反硝化除磷工艺中,确定亚硝化反应器的工艺运行条件为:DO为0.4mg/L、碱度为1300mg/L、温度为28±3℃、pH为8.0±0.2、污泥龄为30d左右;确定反硝化除磷(亚硝酸盐为电子受体)反应器的运行条件为:NO2--N浓度为30~40mg/L、pH值厌氧初为8.0士0.1,缺氧初为7.2±0.1、有机物浓度为400mg/L、电子受体投加时间为1.17h、污泥龄为22d左右。 将稳定运行并具有良好的氮、磷去除效果的短程硝化反应器与反硝化除磷反应器串联运行,形成两段活性污泥短程反硝化除磷工艺。短程反硝化除磷工艺运行过程中,对COD、磷酸盐、氮具有良好的去除效果。最终,短程反硝化除磷工艺对PO43--p和NH4+-N的去除率分别大于80%和90%。其中,亚硝化阶段NO2--N积累率维持在85%以上,为工艺最终达到短程反硝化除磷提供了基础。 从反硝化除磷段活性污泥中分离、筛选以亚硝硝酸盐为电子受体的反硝化除磷功能菌,并进一步优选出一株功能菌株,该菌在20mgNO2--N/L、10mgPO43--p/L条件下对NO2--N、PO43--p的去除率分别为99.18%、84.94%。通过菌落形态、生理生化特性以及16SrDNA序列同源性分析,鉴定为鞘氨醇杆菌属(Sphingobacterium)。通过间歇实验考察关键因子对功能菌的影响,当亚硝酸盐浓度为15mg/L、pH值7.0左右、适量添加Fe2+、Mg2+离子、温度30℃的条件下该菌可以获得最佳生长,并且脱氮除磷效果最佳。
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