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利用模拟废水和实际废水研究了深床生物滤池处理污水的深度脱氮效果,对滤池的启动挂膜阶段到处理模拟废水阶段的参数条件进行控制比选,对比了电极强化深床滤池与传统深床生物滤池在处理模拟废水时效果的差异,考察了电极强化深床生物滤池用于实际工业废水深度处理的效果。挂膜阶段采用低负荷连续培养方式,控制滤速在0.5m/h,HRT约为3h,进水COD浓度在67-139mg/L,NO3--N浓度为12.75-15.20mg/L。运行17天之后,COD去除效果基本稳定,去除率达到60%-70%。运行19天后,NO3--N去除率达到40%-50%。深床生物滤池对于浊度的去除效果很好,去除率维持在80%-90%。反冲洗频率为10天一次,规律性的反冲洗会导致滤柱暂时性的去除效果降低。滤柱内生物膜生长情况研究表明,生物膜上的细菌多以菌胶团形式存在,同时存在球形,椭球形,丝状等不同形状的细菌。模拟废水处理阶段选择碳氮比、滤速和碳源为主要参数,研究其在滤柱运行过程中,对COD和NO3--N去除效果的影响。研究发现碳氮比为5时,滤柱的处理效果较好,滤池进水NO3--N浓度11.9-16.2mg/L,出水降低到6mg/L左右,去除率达到60%。滤速为1.5m/h时,NO3--N去除率最高达65%左右。碳源试验中发现乙酸钠要优于以工业葡萄糖。滤柱内生物量分布明显不均,在滤料层顶端生物量最多为14.95 mg VSS/(g·dw),生物量分布沿水流方向递减。在深床滤池中增加电极,构成电生物化学系统,不论是处理模拟废水,还是处理实际废水,外加电场产生的电化学作用均能够明显提高系统的有机物和氮去除效率。电极强化深床生物滤池处理某污水厂二级出水时,外加电流10mA时COD处理效果最好,去除率达到60%。在外加电流50mA时TN去除效果最好,去除率达到29%。SS的去除效果较好,出水的浊度基本低于10NTU,去除率达到80%左右。