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文檔簡介
1、水環(huán)境中氮元素的大量積累導致了水環(huán)境質量的嚴重惡化,垃圾滲濾液、消化污泥脫水液等低(超低)C/N高氨廢水占氨氮排放總量的50%以上;對于傳統的生物硝化一反硝化處理工藝來說,當C/N<2.5時,如無外加有機碳源,反硝化無法有效地進行,傳統的生物脫氮工藝己不能滿足這些高氨低碳廢水的處理要求。 如何實現低C/N高氨廢水高效、低耗處理一直是污水處理領域的難題,本課題立足于國內外處理高氨低碳廢水相關工藝的最新科研成果,以短程硝化一厭氧氨
2、氧化耦合工藝實現低C/N廢水的處理。該耦合工藝的短程硝化系統采用SBR作為反應器,以經恢復后的亞硝化活性污泥作為短程硝化系統的接種污泥,在啟動及優(yōu)化試驗中,研究了匹配厭氧氨氧化條件的短程硝化系統的不同反應參數;厭氧氨氧化工藝采用UASB作為反應器,以厭氧反硝化污泥作為接種污泥,進行啟動運行試驗,并最終使短程硝化-厭氧氨氧化耦合實現低C/N高氨廢水的有效處理。 試驗結果表明:短程硝化反應器在溫度為26±1℃、DO為0.8~1.0
3、mg/L、pH為7.0~7.5之間、COD約200 mg/L、堿度/NH4+-N約為1左右時,可以將出水水質中NO2--N/NH4+-N控制在合適的比例范圍內,能較好的實現與厭氧氨氧化相匹配的短程硝化工藝?;谠囼灁祿疚耐茖Я薔O2--N有效積累的數學模型,確定出水中NO2--N/NH4+-N的比例與進、出水的函數關系。厭氧氨氧化反應器在溫度為35±1℃、pH為7.0~7.5之間、無需投加碳源時,ANAMMOX反應可以將80%以上的N
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