控制DO及FA条件下短程硝化过程系统稳定性研究_于德爽
- 安之
-
3 次阅读
-
0 次下载
-
2020-01-25 14:53:54
文档简介:
第5卷第12期环境工程学报Vol.5,No.122011年12月ChineseJournalofEnvironmentalEngineeringDec.2011控制DO及FA条件下短程硝化过程系统稳定性研究于德爽1殷金兰2王晓霞1李宁宁1(1.青岛大学化学化工与环境学院,青岛266071;2.南京市规划设计研究院有限责任公司,南京210005)摘要采用SBR工艺以水产品加工废水为研究对象,同时控制进水游离氨(FA)为0.96~1.25mg/L,溶解氧(DO)为1~2mg/L,实现了稳定的短程硝化过程。在此条件下,亚硝化率及氨氮去除率分别大于95%和88%,有机物(COD)去除率在90%以上,亚硝化速率维持在0.9666×10-3~1.0375×10-3mgNO-2-N/(mgMLSS·h)之间。研究结果表明,同时控制DO及FA在适当范围之内可以获得稳定的短程硝化过程,并可降低系统能耗。本实验采用较低的FA浓度与较高的DO浓度(与OLAND工艺比较)得到了稳定的短程硝化过程,对水产品加工废水处理具有重要应用价值。关键词FADO短程硝化亚硝化率系统稳定性中图分类号X703文献标识码A文章编号1673-9108(2011)12-2677-04StudyonstabilityofshortcutnitrificationbycontrollingDOandFAYuDeshuang1YinJinlan2WangXiaoxia1LiNingning1(1.CollegeofChemicalEngineeringandEnvironment,QingdaoUniversity,Qingdao266071,China;2.NanjingPlanningandDesignInstituteCo.,Ltd.,Nanjing210005,China)AbstractAstableshortcutnitrification-denitrificationprocesswasachievedadoptingasequencingbatchreactortotreatthewastewaterfromsea-foodprocessingprocess,inwhichtheinfluentfreeammonia(FA)anddissolvedoxygen(DO)werecontrolledintherangeof0.96~1.25mg/Land1~2mg/L,respectively.Undertheseconditions,thenitrosationrateandtheammonium-Nremovalratewereabove95%and88%,respective-ly,whilethechemicaloxygendemand(COD)removalratewasabove90%,andthenitrosationvelocitywaskeptat0.9666×10-3~1.0375×10-3mgNO-2-N/(mgMLSS·h).TheseresultsdemonstratedthatstableshortcutnitrificationprocesscouldbeobtainedthroughsimultaneouslycontrolledtheappropriateamountsofDOandFA.Furthermore,thesystemenergyconsumptioncouldbereducedgreatly.Inthisexperiment,thestableshortcutnitrification-denitrificationprocesswasachievedwithalowerFAconcentrationandahigherDOamount(withcomparisontoOLANDprocess),providinganimportantvalueforthepracticalsea-foodprocessingwastewatertreatment.KeywordsFA;DO;shortcutnitrification;nitrosationrate;stability基金项目:国家自然科学基金资助项目(50878107)收稿日期:2011-06-07;修订日期:2011-08-05作者简介:于德爽(1964~),男,工学博士,教授,研究方向为水污染控制。E-mail:qdydsh@163.com短程硝化反硝化与传统脱氮工艺相比具有降低能耗、节省碳源、污泥产量少等特点,且对于含氨较高和碳源不足的废水具有很大的应用价值[1,2]。实现短程硝化反硝化的主要控制途径有[3]:控制温度(SHRON原理[4]);控制DO(OLA
评论
发表评论