利用SBR反應器,探討了不同溶解氧(DO)濃度和污泥濃度條件下,游離氨(FA)對晚期垃圾滲濾液程硝化過程的影響。試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),當DO濃度從0.5mg/L增加到0.75mg/L時,最大氨氧化速率有較大的增加,且較高的亞硝酸菌活性可以減弱FA對其的抑制作用,F(xiàn)A對硝酸菌的抑制濃度約為4.2-8.1mg/L;限制DO實現(xiàn)短程硝化比控制FA更為穩(wěn)定;污泥濃度也是短程硝化的重要影響因素之一,當DO濃度控制在0.75mg/L時,較佳的污泥濃度約為6800-8100mg/L。此時亞硝酸菌活性較強,且由于FA在污泥絮體內(nèi)的擴散限制,亞硝酸菌可“適應”更高的FA濃度。圖5,表2,參10。 短程硝化反硝化生物脫氮工藝是近幾年發(fā)展起來的新型生物脫氮技術。該技術具有節(jié)約能源、減少污泥產(chǎn)量和節(jié)省占地面積等優(yōu)點,受到越來越多的關注,成為污水生物處理高濃度氨氮廢水研究領域的熱點。一般認為在較低溶解氧、較高溫度或偏堿性條件下有利用亞硝酸鹽的積累,有資料顯示:DO大于1.7時,硝酸菌較氨氧化菌活性高,為全程硝化,當DO濃度低于1.7mg/L后開始出現(xiàn)亞硝酸鹽積累,DO濃度降低到0.7mg/L時,亞硝酸鹽積累率增到65%;15-25℃下活性污泥中亞硝酸菌活性較硝酸菌差,不會發(fā)生亞硝酸鹽的積累,溫度超過25℃時會發(fā)生亞硝酸鹽的積累,且當溫度超過30℃后可獲得更高的亞硝酸鹽積累;pH在7.5-8.5時亞硝酸菌活性較強、亞硝酸鹽積累率較高。另外,也有資料顯示在較高游離氨(FA)濃度時可實現(xiàn)短程硝化。當前對短程硝化的研究多限于低氨氮、模擬廢水,在FA對短程硝不掃影響方面研究還相對欠缺。為此,本試驗以高氨氮廢水晚期垃圾滲濾液為研究對象,探討了不同DO濃度、污泥濃度下FA對短程硝化影響。
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