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使用PH_DO和OUR监控实现氨氮废水短程硝化启动_陈文兵

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ApplicationofPH,DOandOURControlforAchievingStart-UpofShort-CutNitrationWenbingCHEN,MengTIAN,RanranWANG,FengLIUSchoolofMunicipalandEnvironmentalEngineering,ShandongJianzhuUniversity,Jinan,China,250101Email:cwb929@sdjzu.edu.cnAbstract:Asequencingbatchreactorwasemployedtotreatammoniawastewater,thepH,DOandOURwereadoptedtomonitorthestartofshort-cutnitricationunderhigherdissolvedoxygenconcentration.Theresultsshowedthatthestartofshort-cutnitricationwasachievedin31days,ammoniaconsumptionratewashigherthan90%andnitriteaccumulationratewashigherthan85%,whenpH,DOandOURwasappliedtomonitoranddeterminetheaerationtime,undertheconditionoftemperaturewas30,the℃averageconcen-trationofdissolvedoxygenwashigherthan1.2mg/L,sludgeretentiontimewas12dandammoniaconcen-trationwasgraduallyincreased.Theanalysisofreactionrateshowedthattheammoniaoxidationrateandni-triteproductionratewouldbeenhancedwiththeincreaseofammoniaconcentration,andthesludgesystemhadabetteradaptabilityandresilienceundershockloadingofammonia.Keywords:oxygenuptakerate;dissolvedoxygen;nitriteaccumulation;short-cutnitration;SBR使用使用PH、DO和OUR监控实现氨氮废水短程硝化启动监控实现氨氮废水短程硝化启动陈文兵,田猛,王燃燃,刘风陈文兵,田猛,王燃燃,刘风山东建筑大学市政与环境工程学院,济南,中国,250101Email:cwb929@sdjzu.edu.cn摘要摘要:采用SBR工艺处理氨氮废水,研究了使用pH、DO和OUR联合监控、较高溶解氧条件下的短程硝化的启动。试验结果表明,采用pH、DO和OUR进行监控和确定曝气时间后,在水温30℃、平均溶解氧浓度大于1.2mg/L、污泥龄12d的条件下,通过逐步提升氨氮浓度,运行31d实现短程硝化,氨氮消耗率>90%,亚硝酸积累率>85%。对启动过程中反应速率的分析表明,氨氮消耗速率和亚硝酸生成率随氨氮浓度的升高而得到提升,污泥系统对氨氮冲击负荷具有良好适应性和较强的恢复能力。关键词关键词:耗氧速率;溶解氧;亚硝酸积累;短程硝化;SBR1引言引言与传统硝化工艺相比,短程硝化需氧量可减少25%[1],它更适用于处理低碳氮比氨氮废水,并在减少能耗方面具有重要意义。目前可通过控制温度、溶解氧(DO)、游离氨(FA)、pH、污泥停留时间及投加抑制剂等途径来实现短程硝化,其中控制DO浓度在1mg/L以下[1,2],温度控制在30~40℃[3],使pH处于7.5-8.5的弱碱性状态下[3,4],以及较短的污泥龄都被认为是实现短程硝化的最优条件[5]。本文在较高溶解氧条件下,使用pH、DO和OUR联合监控,进行了SBR工艺的短程硝化启动研究。2材料与方法材料与方法2.1试验装置及运行流程试验装置及运行流程104752186391.曝气泵2.搅拌器3.pH计4.DO仪5.曝气头6.进水口7.排水口8.排泥口9.加热棒10.温控仪Figure1.SchematicdiagramoftheSBRsystems图1.试验装置示意图试验装置示意图833ConferenceonEnvironmentalPollutionandPublicHealth(CEPPH2011)978-1-935068-28-0©2011SciRes.试验装置如图1所示。SBR内径20.0cm,高60.0cm,有效容积为14L。通过温控

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