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更新时间:2024.11.23
连续流反应器污水硝化过程中的N_2O释放

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污水生物脱氮硝化阶段是温室气体一氧化二氮(N2O)的重要释放源。采用连续流反应器在2种进水氨氮(NH4-N,低氮反应器60 mg/L和高氮反应器180 mg/L)浓度条件下驯化硝化菌,并研究了不同初始NH4-N浓度和不同初始亚硝酸盐(NO2-N)浓度条件下所驯化硝化菌释放N2O的特征。结果表明在反应器运行过程中2个反应器释放N2O较少,均小于去除NH4-N浓度的0.01%;N2O的释放均随着初始NH4-N浓度或初始NO2-N浓度的升高而增加;不同初始NH4-N浓度条件下,低氮反应器驯化硝化菌的N2O释放率在0.51%~1.40%之间,高氮反应器驯化硝化菌在0.29%~1.27%之间;不同初始NO2-N浓度条件下,低氮反应器驯化硝化菌的N2O释放率在1.38%~3.78%之间,高氮反应器驯化硝化菌在1.16-5.81%之间。

SBR活性污泥法硝化—反硝化的特性

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SBR活性污泥法硝化 —反硝化的特性 近年来人们对应用顺序间歇式反应器 (SBRs)进行污水处理产生了 兴趣 .这是由于 SBR法的四个特性 .首先 , 间歇式反应器如同推流式反 应器一样 ,属于动力反应 ;其次 ,它使在这些周期系统中对运行的控制 变得简单 ,尤其是反应时间和污泥固体的保养 ;第三 ,象硝化—反硝化 这样 ,在常规连续流中必须进行物理分离的反应可以通过单一的污泥 生物量在同一池中实现 ,不在需要独立的澄清池 ;最后 ,间歇式反应器 可以使有机负荷峰值流量均化并减弱 .由于运行周期中的有些时段要 缺氧进行 ,而 SBR法的另一个特性就是潜在的减少氧的转移需求并在 每个周期的缺氧段中进行有效的有机转移 ,因此 ,氧气和曝气设备的总 需求量就会降低 ,从而减少了运行费用 . 现代 SBR技术在美国 Irvine 和澳大利亚 Goronzy的工程中已各有 发展 .虽然现在研究的

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