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文献详细Journal detailed

氨氮微污染水的固定床生物膜反应器净化(上);印染废水的磁混凝——高梯度磁分离协同处理(下)

导  师: 韦朝海

学科专业: H3002

授予学位: 硕士

作  者: ;

机构地区: 华南理工大学

摘  要: 近年来,由于水体富营养化等原因,饮用水水源的氮元素污染问题越来越受到人们的关注。传统的混凝、过滤等工艺己不能满足处理要求,生物膜硝化工艺以其环境友好、稳定可靠及经济有效等优点,在欧美等发达国家的饮用水生产中已进入了工业化阶段,在我国虽尚处于起步阶段,也有着良好的应用发展态势。生物膜载体填料是影响工艺硝化效果的一个重要因素,本文分别以砂石和海绵为硝化生物膜载体,对比了其在自制的固定床生物膜反应器内对原水中低浓度氨氮的脱除效果。 实验结果显示:当采用BACTOZYM和污泥天然菌液混合接种后,砂石载体系统在运行阶段达到95﹪-100﹪的氨氮去除率。出水氨氮浓度小于0.05MG/L,出水亚硝酸盐氮浓度范围是0-0.01MG/L(远低于0.1MG/L),且在每个监测点的出水硝酸盐氮浓度相较于进水浓度均有所增加;而海绵载体系统虽然启动时间较之砂石载体系统缩短了接近一半,但在运行阶段的氨氮去除率仅为35﹪-65﹪,氨氮的出水浓度在绝大部分检测时间点高于0.5MG/L,且反硝化过程优先,亚硝酸盐氮的出水浓度大于0.1MG/L,而硝酸盐氮的出水浓度较之进水浓度未有显著增加。因此,砂石载体对微污染氨氮具有更好的处理效果,出水各项指标可以稳定达标;而海绵载体具有生物可降解性,脱氨效果不明显,出水各项指标不能够稳定达标。此外,砂石系统在运行阶段的氮元素衡算可得,氨氮并没有完全转化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,某些氮素气体(如N2O,N2)可能作为硝化及反硝化的中间产物,并从体系中挥发。 混凝过程作为工业废水的预处理技术普遍受到重视,在混凝过程中降低污泥产生量并提高污泥分离速度是该技术发展的方向,基于上述目标,通过将磁粉引入絮体使之磁化并在自行研制的高梯度磁分

关 键 词: 固定床生物膜反应器 硝化 氨氮 微污染 砂石 海绵 饮用水 磁混凝 高梯度磁分离 印染废水 协同作用

领  域: [环境科学与工程]

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