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螺旋对称流厌氧膜生物反应器的运行及优化 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对螺旋对称流厌氧反应器(SSSAB)外置平板膜组件形成了螺旋对称流厌氧膜生物反应器(SSS-AnMBR).研究了SSS-AnMBR的启动阶段和有无沼气曝气时的运行性能,并建立了其设计与操作优化模型.在启动过程中,反应器内挥发性脂肪酸与碱度的比值为0.001~0.016,未发生酸化现象,后期反应器对化学需氧量(COD)的去除率稳定在90.27%~95.35%.有沼气曝气状态下SSS-An MBR的有机负荷和COD去除率分别为2.28 kg·m~(-3)·d~(-1)和98.24%,均高于无沼气曝气状态下的2.13 kg·m~(-3)·d~(-1)和97.58%,表明系统的污染物去除效能较好.有沼气曝气状态下膜组件的平均负荷、平均COD去除率和SSS-An MBR平均总COD去除率的CV值分别为21.98%、14.15%和0.78%,均低于无沼气曝气状态下的25.27%、21.98%和0.89%,表明该状态下系统稳定性较好.最后建立了厌氧反应器体积(V)、进水流量(Q)和进水COD(X)三者之间的数学模型:V/Q=HRT0/C_(inf)×η_(sss)(X-Cinf)+HRT_0,以及膜面积A与Q之间的数学模型:A=Q×C_(sss)×η_m/MLR,可指导同类型的厌氧膜生物反应器的设计和操作优化. 相似文献
253.
微气泡曝气生物膜反应器同步硝化反硝化研究 总被引:1,自引:5,他引:1
同步硝化反硝化(SND)是废水处理中的新型生物脱氮工艺,和传统生物脱氮工艺相比具有显著的应用优势.本研究采用微气泡曝气固定床生物膜反应器,研究了SND过程中污染物去除效果并检测了生物膜功能菌群的变化情况.结果表明,在微气泡曝气固定床生物膜反应器内可以实现同步硝化反硝化,通过提高进水COD负荷和C∶N比,降低溶解氧(DO)浓度,同时增加填料床层孔隙率,可以改善SND效果.当进水COD负荷和总氮(TN)负荷为0.86 kg·(m3·d)-1和0.10 kg·(m3·d)-1,且填料床层孔隙率为81%时,COD和TN的去除率分别为97.6%和70.2%,实现了COD和TN的同步高效去除;同时,微气泡曝气对氧传质的强化作用使得氧利用率高达91.8%.此外,生物膜活性和硝化及反硝化功能菌群的变化,与反应器COD、氨氮和TN去除能力的变化基本一致. 相似文献
254.
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我国污泥生物干化过程中含氮气体(NH_3、N_2O、NO)排放的数据十分缺乏,尤其是NO,因其化学性质极其活泼,在以往的研究中甚少涉及.本研究以东北某大型污泥生物干化厂的连续流强制通风槽式污泥生物干化为研究对象,通过现场试验,考察不同通风策略下干化效率以及含氮气体、温室气体的排放特征.结果表明,当污泥初始含水率约50%时,采用前期供氧为主、中期温度控制为主、后期以除湿和散热为目的的通风策略,可以明显加快污泥干化速率(试验组在第11 d时的含水率为36.6%,对照组为42%),提升干化效果(最终含水率试验组为33.6%,对照组为37.6%),减少氨气累积排放量5%(试验组氨气累积排放为208 mg·m~(-3),对照组为219.8 mg·m~(-3));同时降低温室气体累积排放当量[试验组每吨干物料的温室气体排放当量(eCO_2)为3.61 kg·t~(-1),对照组为3.73 kg·t~(-1)].但NO累积排放量试验组比对照组高出15.9%(试验组为1.9g·m~(-2),对照组为1.6 g·m~(-2)). 相似文献
256.
氮素在包气带与饱水层迁移转化的实验研究 总被引:7,自引:2,他引:5
为研究浑河流域沈阳城区段岩土中氮污染物形态的区域特征,从模拟污染来源、污染途径和污染介质的差异着手,通过2个土柱的动态实验,观察含氨氮污水在经过地下包气带与饱水层时的不同转化过程. 依据研究区域水文地球环境化学特征,动态实验过程的监测指标包括氨氮,硝酸盐氮,亚硝酸盐氮,总铁,锰离子,高锰酸盐指数,pH,Eh值和ρ(DO)等. 结果表明:在土柱Ⅰ包气带通气性良好的环境中,硝酸盐氮是污染地下水的氮素主要存在形态;在土柱Ⅱ饱水岩层缺氧的还原性环境中,氨氮是污染地下水氮素的主要存在形态;区域水文地球化学场及其岩层的岩性决定了氮的存在形态. 相似文献
257.
曝气复氧对富营养化水体底泥氮磷释放的影响 总被引:24,自引:0,他引:24
采用实验室模拟,研究了曝气复氧对富营养化水体底泥氮磷释放的影响,结果表明,①溶解氧是影响底泥氮磷释放的重要因素,厌氧状态会加速底泥氮磷的释放。②正常条件下曝气复氧可以有效的控制底泥总磷的释放;曝气条件下高pH值无法控制底泥总磷的释放,搅动会对底泥总磷的释放产生轻微的影响,上覆水总磷浓度较高时底泥会发生吸磷现象,而温度则影响较小。③正常条件下曝气复氧可以控制比较封闭水体底泥氨氮的释放;曝气条件下温度对底泥氨氮和总氮的释放影响较大,即温度越高,抑制氨氮和总氮的释放效果越好,且低温会导致底泥氨氮和总氮的大量释放;曝气条件下搅动导致底泥释放更多的氨氮和总氮。 相似文献
258.
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Allocation of supplementary aeration stations in the Chicago waterway system for dissolved oxygen improvement 总被引:4,自引:0,他引:4
The Chicago Waterway System (CWS), used mainly for commercial and recreational navigation and for urban drainage, is a 122.8 km branching network of navigable waterways controlled by hydraulic structures. The CWS receives pollutant loads from 3 of the largest wastewater treatment plants in the world, nearly 240 gravity Combined Sewer Overflows (CSO), 3 CSO pumping stations, direct diversions from Lake Michigan, and eleven tributary streams or drainage areas. Even though treatment plant effluent concentrations meet the applicable standards and most reaches of the CWS meet the applicable water quality standards, Dissolved Oxygen (DO) standards are not met in the CWS during some periods. A Use Attainability Analysis was initiated to evaluate what water quality standards can be achieved in the CWS. The UAA team identified several DO improvement alternatives including new supplementary aeration stations. Because of the dynamic nature of the CWS, the DUFLOW model that is capable of simulating hydraulics and water quality processes under unsteady-flow conditions was used to evaluate the effectiveness of new supplementary aeration stations. This paper details the use of the DUFLOW model to size and locate supplementary aeration stations. In order to determine the size and location of supplemental aeration stations, 90% compliance with a 5 mg/l DO standard was used as a planning target. The simulations showed that a total of four new supplementary aeration stations with oxygen supply capacities ranging from 30 to 80 g/s would be sufficient to meet the proposed target DO concentration for the North Branch and South Branch of the Chicago River. There are several aeration technologies, two of which are already being used in the CWS, available and the UAA team determined that the total capital costs of the alternatives range from $35.5 to $89.9 million with annual operations and maintenance costs ranging from $554,000 to $2.14 million. Supplemental aeration stations have been shown to be a potentially effective means to improve DO concentrations in the CWS and will be included in developing an integrated strategy for improving water quality in the CWS. 相似文献
260.