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(硕士论文)高浓度氨氮废水短程硝化控制因素试验研究.pdf

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(硕士论文)高浓度氨氮废水短程硝化控制因素试验研究.pdf

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(硕士论文)高浓度氨氮废水短程硝化控制因素试验研究.pdf

文档介绍

文档介绍:摘要目前水体中氨氮污染状况日益严峻,主要体现在氨氮污染的量大面广,且我国对于氨氮废水的排放标准的同益规范、严格化,需要研究和发展更经济更有效的氨氮处理工艺。在国内外研究的各种新型脱氮工艺中,短程硝化反硝化因其具有节能、节约碳源、缩短水力停留时间和减少剩余污泥排放量等优点而备受关注。本试验装置采用从ζ鳎匀斯づ渲频虲/母吲ǘ劝钡7纤魑4矶韵螅系统地研究了短程硝化过程的启动和运行控制;考察了不同温度和氨氮浓度条件下短程硝化的运行效果,最后建立了短程硝化氨氮降解的动力学方程。试验结果如下:赟反应器中水温为妫刂破仄吭痟,奈勰嗔湟约敖低的进水碳氮比,实现了氨氮去除率%、亚硝态氮的积累率%以上的亚硝化反应,成功完成坛滔趸舳獭G蚁低车奈榷ㄐ越细撸钩寤髁η浚薪虾玫钠舳赟运行至短程硝化过程结束时,会出现值“氨谷”、“突跃点因此可通过在线检测值和的变化情况,将坛滔趸刂圃谘窍趸锥谓崾从而实现短程硝化。露榷远坛滔趸痰挠跋旖洗螅鎫℃相比,。姘钡Hコ屎亚硝态氮积累率较高,反应时间显著缩短。但是温度达到℃会造成出水水质较差,运行效果不稳定。℃时氨氮去除速率和亚硝态氮生成速率处于较高水平,与℃相差不大,污泥的沉降性良好且出水水质稳定;℃为从ζ鞫坛滔趸氖室宋露取孀虐钡Eǘ仍黾樱从κ奔溲映ぃ钡Hコ士晌衷诮细咚剑ò钡H除速率有所下降。适当的提高配水氨氮浓度可增强系统内纳锪浚岣哐窍跆氮生成量并促进亚硝态氮的积累。但进水氨氮浓度过高会导致对硝化菌的抑制,降低反应效率。ü远坛滔趸锥伟钡=到饨卸ρХ治觯频汲鱿嘤Φ亩ρХ匠蹋通过实验数据分析和验证,得出其动力学公式和参数,及温度对反应速率的影响的简化阿伦尼乌斯定律方程为:琺删..卜’。山东建筑大学硕士学位论文果。
关键词:短程硝化,短程硝化反硝化,钡7纤锿训山东建筑大学硕士学位论文
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第滦髀在地球的大气圈、水圈、岩石圈和生物圈中,氮既是其中最为广泛的基本元素之一,也是生命有机体中最重要组成元素之一。大气中的氮通过大气、雷电、降水降尘及藻类作用进入陆地和大气;陆地中的氮通过硝化作用、同化作用、矿化作用实现氮素在陆地上的循环。氮素的这种迁移和转化通常构成循环,称为氮素循环氮为主。通常,水体中前三种无机氮统称为氮化合物【俊0钡T谒逯械闹饕5牧街中态:蚇谎窍跆2晃榷ǎ菀谆乖匕钡;蚴茄趸O跆#挥谢V饕S尿素、氨基酸、蛋白质和核酸等,其中可溶性有机氮主要是以尿素和蛋白质形式存在,但是在好氧或是厌氧条件下在氨化作用下转化为氨氮。随着经济发展,人们的一些活动增加了生物圈氮循环通量,使得大量的氮素进入水体,从而破坏了原有的氮平衡体系,导致水体的氮污染加剧。目前,据《中国环境统计年报》显示,全国大流域中,除了松花江流域和西南诸河流域,氨氮都是引起水质超标的主要污染物,尤其在长江、黄河、海河和辽河、西北诸河更为突出【俊6逯械氮污染的来源是多方面的,主要由城市生活污水、工业废水和农业污染三方面带入:钗鬯泻幸欢ㄅǘ鹊牡K兀艿T疞,直接排放到受纳水体中会造成氮素污染。而大量处理后的生活污水中,氮素的形态发生了变化,总氮含量仍较高。人类活动所产生的垃圾在填埋后亦会产生高浓度的含氨渗滤液,随地下径流、地表径流进入水体,产生严重污染。ひ捣纤械牡5男问胶凸ひ道嘈汀⑸ひ障喙亍H缪蛎ḿ庸ぁ⒅聘铩⒂∪尽食品加工等行业排出的废水主要为有机氮;煤加压气化工业、焦化工业、氮肥工业、味精工业、畜禽养殖业等行业排出的废水主要是氨氮。在排放的各种工业废水中除含有大量的无机形态的氮素,也会含有多肽、氨基酸和尿素等形念的有机氮。┮滴廴局饕J前ǚ柿虾团┮┐优┨镏辛魇Вü晁辶堋⑴┮蹬潘⒌;水体中的氮通过矿化作用、同化作用和反硝化而水体中的氮的形式主要以氨氮、亚硝态氮、硝态氮。.、溶解性有机山东建筑大学硕士学位论文【。
表径流和土壤渗透进入河道和水体,成为直接的污染源。人工合成的化肥和农药是水体中氮污染的主要来源。施入农田的氮肥大约有ケ慌┳魑镂眨幢晃盏牡7可能超过%,有的甚至超过%。为了取得高额农作物产量,农田肥量越来越高,加上科学施肥及其推广问题尚未得到有效解决,进入水体流失肥料量也必然越来越大。有机肥料也可能通过微生物降解,成为可溶性无机盐,然后进入地下水或江河湖泊。此外,畜禽养殖业废料和水中野生动物的排泄物,氮含量相当高,也会大量进入水体。自年起,我国环境统计中增加了城镇生活氨氮排放量指标,,占氨氮排放总量的.%以上,生活污染物在其中所占比例逐年上升,由年的.%上升到年的.%;根据年全国污染源普查,农业源氨