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受控亚硝化—厌氧氨氧化工艺启动运行研究 受控亚硝化—厌氧氨氧化工艺启动运行研究 摘要:受控亚硝化-厌氧氨氧化工艺是一种新型的污水处理技术,利用微生物在特定环境下对有机废水进行有利物质的转化。本文对该工艺进行了详细介绍,并探讨了在启动和运行过程中需要注意的问题。在实验中,通过对污泥活性、反应器水动力学、氨氮-亚硝态氮(NH4+-NO2-)的变化情况等方面进行分析,得出了一些与工艺优化相关的结论,供参考。 关键词:受控亚硝化-厌氧氨氧化,污水处理,启动,运行 1.简介 随着人口的增长和城市化进程的加速,污水处理已成为城市建设和环境保护的重要问题。传统的污水处理工艺中,生物膜法、曝气法等技术存在着污染物去除效率不高、操作复杂、能耗高等问题。受控亚硝化-厌氧氨氧化工艺是近年来开发的一种新型污水处理技术,其优点包括对污染物的去除效率高、操作简便、投资和运行成本低等。本文主要对该工艺的启动和运行过程进行研究,探讨其实际应用中需要注意的问题。 2.工艺原理 受控亚硝化-厌氧氨氧化工艺是利用官能微生物在反应器内生长繁殖,对废水中的氨氮(NH4+-N)等有机污染物进行降解,最终将其转化为无害物质。该工艺主要分为两个阶段,分别为亚硝化和厌氧氨氧化。 2.1亚硝化阶段 在亚硝化阶段中,加入的废水首先被微生物生长区内的硝化菌利用,氨氮被氧化为亚硝态氮(NO2-)。同时,硝化菌将有机物氧化为能源,从而促进微生物的生长和繁殖。 2.2厌氧氨氧化阶段 亚硝化阶段的产物NO2-会进一步被厌氧氨氧化的反应器内的反硝化菌所利用,将其转化为氮气(N2)和水(H2O)。反硝化是一种以有机物为电子供体、硝酸盐为电子受体的一种微生物代谢过程,可以实现废水中有机污染物的原位处理。 3.工艺优化 在实际应用中,受控亚硝化-厌氧氨氧化工艺的启动和运行都有其注意点,以下为一些相关结论。 3.1启动 在启动过程中,由于反应器内的微生物群落不够成熟,因此容易受到温度、pH值、有机负荷等因素的影响。为了稳定反应器内的微生物群落,可以采取以下措施: 1.在反应器内添加成熟的污泥,以帮助形成稳定的微生物环境。 2.逐步加大NH4+浓度或COD来刺激菌落的生长,从而提高有机物的降解效率。 3.控制厌氧区和好氧区之间的电位梯度,以保持反应器内独特的微生物群落。 3.2运行 在运行过程中,可以采用以下措施来优化工艺: 1.控制温度和pH值,保持反应器内稳定的微生物环境。 2.调整好氧、厌氧区内的水动力学参数,以保证废水的均匀混合和有机物的均提供。 3.监测反应器内氨氮-亚硝态氮(NH4+-NO2-)浓度的变化,及时发现并消除潜在问题。 4.定期清掉反应器内的污泥,避免与污泥引起反应器内的堆积。 4.结论 受控亚硝化-厌氧氨氧化工艺被认为是一种具有良好前景的新型污水处理技术。本文通过对该工艺在启动和运行过程中需要注意的问题进行了研究,提出了相应的优化措施。在实际应用中,应根据污水处理对象的不同,选择最为适宜的工艺参数,以提高污水处理效率和处理质量。