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垃圾渗滤液短程硝化反硝化脱氮试验研究 被引量:11
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作者 张周 江臣礼 +4 位作者 张炜 黄兴 华天予 施万胜 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期1083-1089,共7页
为了研究厌氧-微氧-好氧系统对垃圾渗滤液厌氧出水高效生物脱氮性能,基于短程硝化反硝化技术,设置5个阶段分析DO质量浓度(0. 2~1. 5 mg/L)、进水C/N(4~8)和亚硝化液回流比(300%~1 500%)对系统的影响,同时,通过快速提高进水NH4+-N负荷进... 为了研究厌氧-微氧-好氧系统对垃圾渗滤液厌氧出水高效生物脱氮性能,基于短程硝化反硝化技术,设置5个阶段分析DO质量浓度(0. 2~1. 5 mg/L)、进水C/N(4~8)和亚硝化液回流比(300%~1 500%)对系统的影响,同时,通过快速提高进水NH4+-N负荷进一步研究反应器抗负荷冲击能力。结果表明,微氧区添加5 mmol/L KClO3,能够快速提升系统亚硝化率;微氧区DO质量浓度保持0. 5~1. 0mg/L,亚硝化率高于90%。提高进水C/N和亚硝化液回流比(R)有利于反硝化过程充分进行,好氧池的设置能够使系统保持较高的COD和NH4+-N去除率,整个过程系统COD、NH4+-N和TN的平均去除率分别达89. 2%、98. 6%和82. 3%。此外,系统在短期负荷冲击下污染物去除率降低,当进水NH4+-N负荷快速提升时,TN去除率由90%下降到76%。然而,经过10 d的恢复期,系统可以恢复到原来的状态,并具有较高的性能。 展开更多
关键词 环境工程学 生物脱氮 短程硝化反硝化 垃圾渗滤液
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基于分点进水的垃圾渗滤液短程硝化反硝化脱氮性能 被引量:3
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作者 贺亮 施万胜 +6 位作者 赵明星 陆东亮 华天予 张炜 黄兴 阮文权 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期1753-1762,共10页
在垃圾渗滤液短程硝化反硝化生物脱氮过程中,过高浓度的游离氨(FA)会抑制氨氧化菌(AOB)的活性,降低系统亚硝化速率和脱氮效率。采取分点进水的方法,合理分配进入系统各单元的基质,降低反应器营养负荷和FA浓度,以期减少FA对AOB的抑制,提... 在垃圾渗滤液短程硝化反硝化生物脱氮过程中,过高浓度的游离氨(FA)会抑制氨氧化菌(AOB)的活性,降低系统亚硝化速率和脱氮效率。采取分点进水的方法,合理分配进入系统各单元的基质,降低反应器营养负荷和FA浓度,以期减少FA对AOB的抑制,提高脱氮效率。结果表明,通过控制DO浓度小于1.0 mg·L^(-1),成功实现了稳定的短程硝化反硝化;当水力停留时间(HRT)为6.25 d时,亚硝态氮累积率(NAR)可达到84.97%;当缩短HRT至5.5 d时,氨氮去除率降低到69.63%左右,总氮去除率(NRE)仅有18.06%。对系统内的FA分析发现,O1、O2池中FA浓度达到了36.32 mg·L^(-1)以上,均超过了AOB抑制浓度限值,因而限制了亚硝化过程。采用分点进水方式运行后,HRT为5.5 d时,氨氮去除率仍有89.86%,NRE为27.62%,NRE相比分点进水前提高了52.93%;当HRT缩短到5.0 d时,氨氮去除率仍然高于81.25%。分点进水条件下O1、O2池中FA浓度分别降低到7.91 mg·L^(-1)和5.81 mg·L^(-1),此时,FA既能有效抑制NOB,又不会对AOB产生严重抑制。以C/N=4向脱氮系统补充碳源后,系统NRE迅速提升到80%左右。微生物测序结果表明,分点进水后O1、O2、O3、O4池中AOB菌属相对丰度为2.27%、1.77%、2.75%、1.37%,相比于分点进水前分别提升了12.37%、68.57%、57.14%、59.30%。这表明分点进水有利于提高AOB的生长优势和短程硝化过程。以上结果表明,对于垃圾渗滤液的处理,分点进水运行方式可以有效提高短程硝化和脱氮效率,具有很好的工程应用价值。 展开更多
关键词 垃圾渗滤液 生物脱氮 短程硝化反硝化 游离氨 分点进水
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