【摘 要】
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慢滤技术作为兼具物理与生物作用的水处理技术,其具有造价低廉、管理简单、运行稳定可靠等优点,广泛应用于给水、污水处理领域。但该技术在处理低碳氮比水时由于缺乏可利用碳源普遍出现TN去除率低的现象。通过添加固体碳源实现生物反硝化是解决这一问题的可行技术途径,因此,选取40目和200目的聚己内酯(PCL)、200目的聚丁二酸丁二醇酯(PBS)作为固体碳源以强化慢滤池对TN的去除。研究考察了不同固体碳源对改
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慢滤技术作为兼具物理与生物作用的水处理技术,其具有造价低廉、管理简单、运行稳定可靠等优点,广泛应用于给水、污水处理领域。但该技术在处理低碳氮比水时由于缺乏可利用碳源普遍出现TN去除率低的现象。通过添加固体碳源实现生物反硝化是解决这一问题的可行技术途径,因此,选取40目和200目的聚己内酯(PCL)、200目的聚丁二酸丁二醇酯(PBS)作为固体碳源以强化慢滤池对TN的去除。研究考察了不同固体碳源对改善慢滤池的脱氮作用的效果,分析了不同碳源所形成滤膜层特性的差异,确定优选碳源的添加量、慢滤池的滤速对慢滤池脱氮的影响,得到主要结论如下:(1)PCL200和PBS200的释碳能力优于PCL40,粒径可能直接影响着固体碳源的释碳速率,粒径越小释碳能力越强。前两种小粒径碳源提供了更充足的有机物,在分别添加PCL200和PBS200的慢滤池中NO3--N去除率分别为95.6%、96.9%,且出水无NO2--N积累。在PCL40慢滤池中NO3--N去除率仅有20.4%,出水NO2--N积累达到5mg/L。由于碳源的添加导致硝化细菌生长受限,3种慢滤池中NH4+-N去除率均在20%以下。(2)在以PCL200、PBS200为碳源的慢滤池中生物量高于以PCL40为碳源的慢滤池,且前两个慢滤池滤膜层的胞外聚合物的总量、蛋白质含量均高于后者,说明以PCL200、PBS200为碳源的慢滤池生物膜的生物量和稳定性优于以PCL40为碳源的慢滤池。(3)在以PCL200、PBS200、PCL40为碳源的慢滤池具有反硝化功能的菌群丰度比例分别为62.12%、27.58%、28.05%。在PCL40慢滤池中反硝化菌的比例较低,导致NO3--N去除率较低。PBS200慢滤池中优势菌属Variovorax占比27.6%,该菌种可能有助于NO3--N的去除。(4)从脱氮性能、释碳特性、生物膜稳定性、价格等方面考虑,PBS200为优选碳源。(5)PBS200/石英砂添加比例分别为1/5、1/12、1/24的慢滤池运行稳定所需时间随碳源添加量的减少而延长,NO3--N去除率逐渐降低,NO2--N逐渐积累,出水COD逐渐降低,碳源的降低创造了利于硝化细菌生长的环境,导致NH4+-N去除率的增加。滤速由0.03m/h增加到0.09m/h时,NO3--N去除率降低,但仍能保持86%的去除率;由于碳源溶解速度及在水中的扩散速度增加,慢滤池反硝化速率增加;NH4+-N去除率显著增加;系统TN去除率变化较小,维持在67%-72%;出水COD逐渐降低。(6)在PBS200/石英砂为1/24的慢滤池后串联一级相同大小且不添加碳源的慢滤池,当串联的第二级慢滤池进水NO3--N浓度为10mg/L、NH4+-N为5mg/L,滤速为0.03m/h时,COD去除率为30%,出水中含有的溶解性微生物代谢产物和类富里酸物质作为难降解物质可能导致COD去除率降低;同时达到最大TN去除率为18%,其中NO3--N平均去除率为26%,NH4+-N平均去除率为15%,只有少量的碳源可参与反硝化反应和水中溶解氧的降低限制硝化细菌的生长可能是分别导致串联的第二级慢滤池中NO3--N和NH4+-N去除率降低的原因。
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