牡蛎壳填料缺氧—好氧生物滤池脱氮除磷特性研究

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化肥、洗涤剂、农药和各种其它化学物质的普遍使用,使得城市污水中的氮、磷含量不断增加,给天然水体带来各种隐患。所以我国制定了更严格的氮磷排放标准,这就意味着今后绝大多数城市污水和工业废水处理厂都要考虑氮磷的处理。因此,设计研究一种新型高效的工艺,对含氮磷量高的污水进行脱氮除磷处理是国内外环境工作者所面临的机遇和挑战。 本研究采用缺氧—好氧生物滤池工艺,以海产废弃物牡蛎壳作为填料,通过改变不同的进水条件,系统地研究了滤池中脱氮除磷的生化过程,填料牡蛎壳的溶解特性与磷酸盐沉淀发生的规律,以期待实现生物和化学的协同作用完成脱氮除磷过程,具体的研究结果如下: (1)缺氧生物滤池中能够产生厌氧和缺氧的交替环境,可以为反硝化聚磷菌的富集提供条件,完成生物反硝化除磷行为。同时,填料中含有丰富的碳酸钙可以在COD消化时产生钙离子,和磷酸根结合生成沉淀,实现化学除磷过程; (2)好氧曝气生物滤池能够富集大量的硝化细菌,在各进水条件下均能保持良好的硝化活性,氨氮去除率在95%以上; (3)在缺氧柱底部氮磷和COD的去除效果最明显; (4)钙离子的溶出和磷酸盐的沉淀在缺氧柱中部开始达到平衡状态。增大回流比,会促使化学平衡点向缺氧柱底部推移; (5)当进水氨氮浓度为100mg/L,PO4-P为5mg/L,碳氮比为7∶1,回流比为1∶1时,可以达到系统最佳脱氮除磷效果; (6)缺氧生物滤池生物膜中优势菌是异养菌,生物量最高(以蛋白质和DNA表示),好氧生物滤池生物膜活性很强,优势菌为生长缓慢的自养菌,生物量稍低。
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