【摘 要】
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随着中国经济飞速发展,源水中污染日趋严重。生物预处理是一种有效改善源水水质的手段。本试验探讨缺氧—好氧生物滤池组合工艺对微污染源水中氨氮的去除情况。相对于传统的
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随着中国经济飞速发展,源水中污染日趋严重。生物预处理是一种有效改善源水水质的手段。本试验探讨缺氧—好氧生物滤池组合工艺对微污染源水中氨氮的去除情况。相对于传统的氨氮去除工艺,A/O生物滤池工艺是最近开始研究和发展的。A/O工艺具有既能有效去除氨氮,又能有效降低源水中的总氮的特点,从而有效保证了硝酸盐低于2007年颁布的生活饮用水卫生标准的要求。实验用水采用配水。在缺氧—好氧生物滤池运转期间,进水浊度在10-22NTU之间,NH3-N的控制为5mg/L,TN同样为5mg/L之间,而进水的CODcr的浓度控制为50mg/L。在试验的研究中发现,此工艺对浊度和氨氮具有很好的去除效果。对浊度的去除率为86.7~95.8%,平均为93.2%,出水浊度平均为1.03NTU。NH3-N的去除率最高为94.0%,最低是76%,平均值为89.1%。而对CODcr去除率平均值为76.6%,总氮平均去除率为72.4%,有效改善了水质。在试验的运行过程中,未出现了亚硝酸盐的积累现象,因此消除了亚硝酸在管网中容易产生亚硝胺的威胁。基于厌氧氨氧化的探讨,研究表明生物滤池厌氧氨氧化效果不明显,对缺氧段对氨氮去除贡献有限。实验研究了停留时间、气水比及温度等生物滤池的重要控制及影响因素。由氨氮去除结果的数学拟合结果表明,滤池符合推流反应器模型,硝化作用为一级反应。实验同时表明,气水比对氨氮去除与COD的去除相比,氨氮的去除受气水比的影响较大,当气水比的增加到3∶1以上,反应器出水浊度有增加的趋势;温度对硝化及反硝化有较大的影响,硝化及反硝化的最佳温度为30℃和35℃。
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