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中文译文: Desalination189(2006155–164 在AO工艺中过度曝气对磷的吸收和生物除磷影响的研究 Yong-zhen Peng, Xiao-lian Wanga, Bai-kun Li 北京水环境恢复工程重点实验室,北京工业大学工程项目,宾夕法尼亚州立大学哈里斯堡,米德尔敦,PA 17057,美国 2004年9月接受200摘要 在的AO系统反硝化聚磷。此外,过度通气对生物除磷(BPR)的影响实验结果表明,与传统的AO工艺相比AO工艺中可能发生了缺氧吸磷。,总磷,氨氮和总氮的去除率(分别92.3%,95.5%,96%和79.5%)。此外,表明,吸磷率比氧吸磷率达到69%,硝酸盐浓度有机引入了对磷显著影响。,如果 关键词:AO工艺;缺氧生物吸磷;过度曝气;脱氮除磷 在过去的几十年中,生物(BNR)广泛用于处理含氮废水(COD)防止水体富营养化(SBR),开普顿大学(UCT)系统,Bardenpho工艺和厌氧缺氧-好氧(AO)系统,,最常用的方法是AO工艺。它是一单污泥好氧阶段序列。在这个系统中,反硝化菌脱氮(PAO)(EBPR)这两种微生物需要碳源(或COD)进行独立反应。因此,COD是一个重要的的限制因素。Sorm[ 1 ]发现[ 2 ]还是发现了缺氧或反硝化条件下磷酸盐的吸收[ 3,4 ]。这一现象证明了某些聚磷细菌,反硝化聚磷生物体(DNPAOs)有能力用硝酸盐而不是氧气电子受体[ 57 ]。 如果反硝化聚磷DNPAOs)AO系统,他们可以抵消由普通异养生物()(SBR,UCT,dephonox等)[ 810 ]中已经发现反硝化聚磷生物体(DNPAOs)。库巴等人[ 11 ]反硝化聚磷DNPAOs)也有类似的功能和特点在DNPAOs)COD需求,降低曝气成本减少污泥产。 目前,一些研究证实在AO系统[12,13]缺氧条件下磷的吸收此外,反硝化聚磷DNPAOs)在A2O系统尚不清楚。本研究是优化COD的需求A2O系统COD去除影响此外,进行了研究。 AO)反应器与一个工作货量为50.4升的容器。在反应器中有8个区域,用分离挡板实现厌氧、缺氧和好氧条件。前两个区域作为缺氧反应区,而其余4个区域有氧反应区 并通过那些曝气系统分隔开。在每个厌氧和好氧区内通过搅拌器的搅拌来保持足够的生物量。通过在每个好氧区提供加压空气并进行长时间的扩散来提供氧气。每个区域都要提供足够的需氧量,合适的pH值和ORP传感器。由控制水泵来控制硝酸盐再循环流,污泥循环流量和进水流量。AO系统中的废水是由一个容积为25L的圆筒形澄清池来提供的。AO系统的设计和操作参数的配置见表1,进水的化学指标见表2。 2.2 废水和污泥 在这项研究中用的综合废水(每公升):酿造工业废水(乙醇含量为3.5%,COD 114g/l),2.8~3.4ml;NHCl,.020~0.3g;KHPO,0.02~0.08g;MgSO.7HO,0.05g;NaHCO,0.05~0.15g还有CaCl.2HO,0.01g。加入碳酸氢钠和氢氧化钠溶液控制pH值在7.2~7.6.温度控制在20~23℃.反应器的活性污泥来自文昌污水处理厂(中国哈尔滨),他是一个应用反硝化去除含氮物质的污水处理厂。对啤酒废水处理数据的检验表明该系统可以再2个月内达到稳定状态。定期从不同地区采集样本进行氨氮,硝酸盐,亚硝酸盐,总氮(TN),总磷(TP),磷酸盐,化学需氧量,生化需氧量,混合液悬浮固体浓度(MLSS)溶解氧,ph,ORP控制在反应条件下。实验时间进行了半年时间,分为三个阶段,如图表3所示。 2.3 批次测序 进行批次实验的污泥是在第72天从AO系统中提取的。由于在散装液体中P释放回影响第二澄清阶段所以污泥首先要经过5分钟的曝气以减少磷的浓度。当醋酸钠和磷酸盐的浓度分别控制在206毫克/升和19毫克/升时加入醋酸钠和磷酸盐的混合液(PO),此时混合液悬浮固体浓度会控制在3.6克/升。这个检测被放在20℃条件下的一个5L的SBR反应器中进行。通过调节加入0.05mol/L的硫酸量把pH值控制在7.2左右上下浮动。混合液在厌氧条件下反应4h,然后它被分为两部分:一个是暴露在有氧的条件下三小时(压缩的空气通过一个在反应器底部的扩散器进入反应器)。另一个则被放在缺氧条件下3h,硝酸钾(硝酸盐浓度是足够的)投加量为19毫克/升,同时再液面以下冲入氮气,以防止空气渗透进入反应器。因为磷酸盐浓度的降低,有氧磷酸盐摄取率也会相应的降低。缺氧磷酸盐摄取率与有氧磷酸盐摄取率的比例被命名为k。 2.4 分析方法 化学需氧量,生化需氧量,混合液悬浮固体浓度,碱度,氨氮,NO-N,NO-N,TN,TP和PO-P的测量根据标准方法(APHA, 1995)[14]。 结果与讨论 3
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