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ABR-MBR工艺处理生活污水实现短程硝化
引用本文:吕亮,赵诗惠,韦佳敏,张敏,尤雯,吴鹏,沈耀良.ABR-MBR工艺处理生活污水实现短程硝化[J].环境科学,2017,38(12):5154-5161.
作者姓名:吕亮  赵诗惠  韦佳敏  张敏  尤雯  吴鹏  沈耀良
作者单位:苏州科技大学环境科学与工程学院, 苏州 215009;江苏省水处理技术与材料协同创新中心, 苏州 215009,苏州科技大学环境科学与工程学院, 苏州 215009;江苏省水处理技术与材料协同创新中心, 苏州 215009,苏州科技大学环境科学与工程学院, 苏州 215009;江苏省水处理技术与材料协同创新中心, 苏州 215009,苏州科技大学环境科学与工程学院, 苏州 215009;江苏省水处理技术与材料协同创新中心, 苏州 215009,苏州科技大学环境科学与工程学院, 苏州 215009;江苏省水处理技术与材料协同创新中心, 苏州 215009,苏州科技大学环境科学与工程学院, 苏州 215009;江苏省水处理技术与材料协同创新中心, 苏州 215009;江苏省环境科学与工程重点实验室, 苏州 215009,苏州科技大学环境科学与工程学院, 苏州 215009;江苏省水处理技术与材料协同创新中心, 苏州 215009;江苏省环境科学与工程重点实验室, 苏州 215009
基金项目:国家自然科学基金项目(51578353);江苏省自然科学基金项目(BK20160356);江苏省高校自然科学研究项目(16KJB610013);苏州科技学院科研基金青年项目(XKQ201504)
摘    要:采用ABR-MBR耦合工艺对MBR反应器中实现短程硝化的运行控制条件进行了研究,并为后续研究系统的反硝化除磷性能打下基础.ABR-MBR耦合工艺在不同条件下的运行研究结果表明,在ABR反应器的水力停留时间(hydraulic retention time,HRT)6 h,污泥回流比100%,硝化液回流比300%,温度30℃±2℃的条件下,通过控制好氧区溶解氧浓度(DO从0.5~1.0 mg·L~(-1)降为0.3~0.7 mg·L~(-1))以及改变MBR反应器有效容积以控制其HRT,最终在MBR反应器HRT从3 h逐步延长至5 h时短程硝化遭到破坏,亚硝酸盐积累率(nitrite accumulation rate,NAR)从60%急剧下降至15%.短程硝化影响因素的分析表明:pH值、游离氨(free ammonia,FA)和游离亚硝酸(free nitrous acid,FNA)对本试验实现短程硝化无显著影响,维持低DO浓度(0.3~0.7 mg·L~(-1))并逐步缩短HRT是本试验实现短程硝化的关键控制因素,温度和污泥停留时间(sludge retention time,SRT)可作为辅助因素与之共同调控.短程硝化期间,系统获得了高效且稳定的COD和NH_4~+-N去除效果,平均出水浓度分别低于50 mg·L~(-1)和2 mg·L~(-1),去除率均在90%以上,TN平均去除率高达72%.

关 键 词:ABR-MBR耦合工艺  短程硝化  水力停留时间  硝化液回流  亚硝酸盐积累率
收稿时间:2017/6/15 0:00:00
修稿时间:2017/6/30 0:00:00

Realization of Shortcut Nitrification in the ABR-MBR Process Treating Domestic Wastewater
L&#; Liang,ZHAO Shi-hui,WEI Jia-min,ZHANG Min,YOU Wen,WU Peng and SHEN Yao-liang.Realization of Shortcut Nitrification in the ABR-MBR Process Treating Domestic Wastewater[J].Chinese Journal of Environmental Science,2017,38(12):5154-5161.
Authors:L&#; Liang  ZHAO Shi-hui  WEI Jia-min  ZHANG Min  YOU Wen  WU Peng and SHEN Yao-liang
Institution:School of Environmental Science and Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Water Treatment Technology and Material, Suzhou 215009, China,School of Environmental Science and Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Water Treatment Technology and Material, Suzhou 215009, China,School of Environmental Science and Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Water Treatment Technology and Material, Suzhou 215009, China,School of Environmental Science and Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Water Treatment Technology and Material, Suzhou 215009, China,School of Environmental Science and Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Water Treatment Technology and Material, Suzhou 215009, China,School of Environmental Science and Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Water Treatment Technology and Material, Suzhou 215009, China;Key Laboratory of Environmental Science and Engineering of Jiangsu Province, Suzhou 215009, China and School of Environmental Science and Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Water Treatment Technology and Material, Suzhou 215009, China;Key Laboratory of Environmental Science and Engineering of Jiangsu Province, Suzhou 215009, China
Abstract:
Keywords:ABR-MBR combined process  shortcut nitrification  hydraulic retention time(HRT)  NOx--N reflux  nitrite accumulation rate(NAR)
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