【摘 要】
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厌氧氨氧化技术脱氮效率高,需氧量少,无需外加碳源,是一种非常经济的生物脱氮方法。由于厌氧氨氧化菌增殖缓慢,厌氧氨氧化工艺启动需要很长时间,限制了该工艺的应用。另外,反
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厌氧氨氧化技术脱氮效率高,需氧量少,无需外加碳源,是一种非常经济的生物脱氮方法。由于厌氧氨氧化菌增殖缓慢,厌氧氨氧化工艺启动需要很长时间,限制了该工艺的应用。另外,反应体系中存在有机物时,厌氧氨氧化菌在与反硝化菌对亚硝酸氮的竞争中容易处于不利地位,从而影响脱氮效果。本课题中,采用一种新型的旋转膜生物反应器启动厌氧氨氧化过程,并通过与普通膜生物反应器的对比,研究旋转膜生物反应器在脱氮性能、膜污染控制等方面的优势。随后,针对低碳氮比城市污水构建了以厌氧氨氧化为主体的一体化反应器,研究了厌氧氨氧化菌与反硝化菌的协同作用。主要研究结果如下:1)膜生物反应器在16天内成功启动了厌氧氨氧化过程,氨氮、亚硝氮的去除率均达到92%以上。2)实验结束时,普通膜生物反应器和旋转膜生物反应器中污泥分别达到3541mg/L和3567mg/L,平均污泥粒径分别为809gm和899μm。旋转膜生物反应器中颗粒污泥结构更加平整密实,EPS分泌量更小3)实验结束时,旋转膜生物反应器与普通膜生物反应器的跨膜压力TMP分别为4kPa和16kPa,滤饼层厚度分别为35μm和120μm。旋转膜生物反应器的膜污染速率明显低于普通膜生物反应器。4)一体式水解-反硝化氨氧化反应器在运行43天后达到稳定,COD、氨氮去除率均高于90%。5)水解阶段和好氧消化阶段消耗了大量的有机物,进入反硝化氨氧化池的COD不足20%。6)进水COD/NH4+-N为4时,反硝化氨氧化池中COD/NH4+-N、NO2--N和N03--N的去除率分别为64.5%、96.6%、91.8%和86.1%。
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