【摘 要】
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针对生物法处理中、老龄阶段垃圾渗滤液时存在的污泥驯化培养时间长、处理效果不佳等问题,本文基于AT-BC工艺中的特殊菌种Bacillus菌,自制了一套小试装置展开试验研究,以期寻求一种适用于垃圾渗滤液处理的培养周期短、整体能耗低、处理效率高的生化处理工艺。本文首先进行了Bacillus菌的激活和驯化培养,采用热水(75℃)、投加磷源的激活方式并通过逐步稀释法培养Bacillus菌时,经过16d就能快
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针对生物法处理中、老龄阶段垃圾渗滤液时存在的污泥驯化培养时间长、处理效果不佳等问题,本文基于AT-BC工艺中的特殊菌种Bacillus菌,自制了一套小试装置展开试验研究,以期寻求一种适用于垃圾渗滤液处理的培养周期短、整体能耗低、处理效率高的生化处理工艺。本文首先进行了Bacillus菌的激活和驯化培养,采用热水(75℃)、投加磷源的激活方式并通过逐步稀释法培养Bacillus菌时,经过16d就能快速培养出具有良好活性的黄褐色絮状污泥,其对COD和NH3-N的去除率分别达到了78%、69%。与普通活性污泥菌种驯化培养效果对比,在相同的培养条件下,普通活性污泥菌种对COD和NH3-N的去除率分别仅有53%和46%。这表明,Bacillus菌对高浓度的垃圾渗滤液具有更强的适应能力,能更好的去除垃圾渗滤液中难生物降解的污染物质。其次考察了pH、温度、有机生物营养液投加量、溶解氧、氨氮浓度、碳源投加种类对Bacillus菌活性的影响。结果表明,麦芽糖作为碳源,pH为7.1~8.3,水环境温度为25±2℃,有机生物营养液投加量为2.0~4.0ml/L,DO>0.3mg/L,氨氮浓度小于1300mg/L时,Bacillus菌具有较高的生物活性。最后自制AT-BC工艺小试装置,对其进行菌种驯化和转盘挂膜后,采用单因素法研究各因素对装置处理效果的影响。试验表明,转盘转速为2.0~3.0r/min,进水pH为6.5~8.5、进水温度为25℃,曝气池组缺氧段(1#曝气池)温度为33℃,曝气池组的溶解氧浓度分布规律为低(1#曝气池DO<0.3mg/L)、较低(2#曝气池为DO 0.3~0.8mg/L)、高(3#曝气池DO为1.0~1.5mg/L)、较低(4#曝气池DO为0.6~1.0mg/L),水力停留时间为60~72h,混合液回流比为300%~400%,污泥回流比为75%,污泥浓度为4400~5200mg/L,污泥龄为18~25d,乙酸钠投加量为500~800mg/L时,AT-BC工艺小试装置运行状态最佳,对COD、NH3-N和TN的去除率分别达到了83%、81%和66%。试验结果可作为AT-BC工艺应用于垃圾渗滤液生化处理的参数取值依据。
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