【摘 要】
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短程硝化反硝化是指将硝化过程控制在亚硝酸盐阶段,然后直接进行反硝化.该工艺具有降低能耗和运行费用、缩短反应时间等优点.该文通过采用SBR法工艺,对含海水城市生活污水进
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短程硝化反硝化是指将硝化过程控制在亚硝酸盐阶段,然后直接进行反硝化.该工艺具有降低能耗和运行费用、缩短反应时间等优点.该文通过采用SBR法工艺,对含海水城市生活污水进行了硝化研究.海水盐度对生物处理系统的影响首先表现在对有机物去除效率的影响.试验证明,大生活用海水范围内的海水盐度(海水比例不大于30﹪,盐度不大于10.5g/L),对SBR处理系统的有机物的处理效率基本没有影响.海水盐度对生物硝化过程脱氮效率也有影响.适当的海水盐度能够导致硝化过程中亚硝酸的积累形成短程硝化.研究表明,城市生活污水中不含海水时,不出现短程硝化;生活污水中海水比例为30﹪时可以实现短程硝化,而且氨氮的去除率并未明显降低.这一发现对海水冲厕污水的生物脱氮处理具有重要的理论和实际意义.试验还就pH值、温度、氨氮负荷等影响因素对不含海水污水和含海水污水短程硝化过程的影响进行了研究.试验结果表明:对于不含海水污水,通过单纯提高进水pH值来提高初始游离氨浓度(FA)并不一定能够实现短程硝化.而且单纯通过提高游离氨浓度(或进水氨氮浓度)虽然可以获得初期亚硝酸积累,但这样实现的短程硝化在长时间内是不稳定的,因而在实际工程中是不可行的;提高温度有利于实现短程硝化,当温度超过32℃时,可以实现短程硝化.在海水比例为30﹪的情况下,氨氮浓度的增加会导致氨氮去除率的降低.硝化结束时亚硝态氨浓度与初始氨氮浓度有一定关系.初始氨氮浓度越高,亚硝酸积累的量越大.通过该课题的试验研究,在含海水污水生物处理的短程硝化机理以及生物硝化脱氮规律方面取得了一定进展,为大生活用海水技术(海水冲厕)的实施提供了一定的理论基础.
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