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文檔簡介
1、氮是工業(yè)污水中的主要污染源,其中包括有機氮、氨氮、硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮,而實現(xiàn)污水總氮的達標排放主要通過活性污泥的硝化、反硝化反應使污水中的總氮以N2的形式排除水體,實現(xiàn)污水總氮的脫除。最終達到排放指標。
本文首先分析了現(xiàn)有己二酸污水的產(chǎn)生源頭、污水性質(zhì)、及污水處理裝置及出水水質(zhì)情況。了解到原水的C/N比嚴重失調(diào),且硝酸根含量較高,是總氮濃度高的主要因素,原型己二酸污水的處理裝置流程長且處理效果不佳,無法達到環(huán)保對總氮的排放指標。
2、本文通過建立短流程厭氧反硝化+好氧降解COD的短流程設計,通過實驗,提高了外加甲醇碳源的濃度,控制反應池內(nèi)pH、溫度、污泥濃度等反應條件,分析了在不同條件下的生物脫氮效率,最終實現(xiàn)了總氮<20mg·L-1的可靠排水指標。
本文研究的主要結果如下:
1、通過對己二酸廢水水質(zhì)分析,建立了反硝化短流程設計工藝,驗證了短流程生物厭氧反硝化的脫氮效果,發(fā)現(xiàn)通過控制甲醇補充量、溫度、pH等條件能夠提高生物脫氮效率,實現(xiàn)短流程脫氮
3、效率達到95%。
2、實驗表明短流程脫氮效率還受到污泥濃度、水力停留時間等影響,當污泥濃度提高到5000mg·L-1時水力停留時間實現(xiàn)48h完成總氮達標。
3、短程生物脫氮處理己二酸高硝酸濃度的廢水時,對后續(xù)的泥水分離難的問題通過投加PAM和進入MBR的措施解決了二沉池占地大效果差的問題。
4、本文還通過實驗測試了厭氧污泥對總金屬銅離子的耐受濃度,經(jīng)過長期馴化的微生物在銅離子小于2.5mg·L-1時能夠有效
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