【摘 要】
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曝气生物滤池是20世纪80年代末90年代初在普通生物滤池的基础上,并借鉴给水滤池工艺而开发的污水生物处理新工艺,自80年代欧洲建成第一座曝气生物滤池污水处理厂后,曝气生物
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曝气生物滤池是20世纪80年代末90年代初在普通生物滤池的基础上,并借鉴给水滤池工艺而开发的污水生物处理新工艺,自80年代欧洲建成第一座曝气生物滤池污水处理厂后,曝气生物滤池已在欧美和日本等发达国家广为流行.20世纪90年代末,曝气生物滤池在国内环保领域也已成为新的研究热点.该试验以学院生活污水为试验用水,以水力负荷、有机负荷为基本控制参数,研究以陶粒为填料的缺氧-好氧两段式曝气生物滤池在冬季低温下去除COD、SS、氮磷脱除及抗冲击负荷性能.试验系统在温度为10~15℃,滤速为2.4m/h、3.2m/h和4.1m/h三种水力负荷条件下,进行了试验系统去除COD、SS和氮磷脱除的研究,重点研究了系统氨氮的硝化及硝氮的反硝化效果,水力负荷、有机负荷对系统硝化反硝化作用的影响等.试验结果表明:进水COD容积负荷为2.13~4.25kgCOD/m<3>·d,三种水力负荷下出水均较稳定,出水COD浓度都小于115 mg/L;进水氨氮浓度为43.44~77.57mg/L,氨氮的去除率为91.3~99.6%,氨氮硝化效果比较明显.在滤速为2.4m/h和3.2m/h时,反硝化出水硝氮浓度在5mg/L以下,而在滤速为4.1m/h时,反硝化出水硝氮浓度在5~10mg/L之间.水力负荷、COD容积负荷、回流混合液和温度对氨氮的硝化效果影响较小,但对系统的反硝化效果影响较大.不同的水力负荷和进水的SS浓度对系统去除SS几乎没有影响,进水SS浓度在70~105mg/L之间,系统出水大都在低于25mg/L.试验系统采用气水联合反冲洗方式,研究了反冲洗对试验系统处理效果的影响,试验表明:试验系统的COD、SS、磷的去除及硝化反硝化作用受反冲洗的影响较小.
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