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龙源期刊?/p>

 http://www.qikan.com.cn 

SNAD

?/p>

MBBR

一体式生物脱氮技术研?/p>

 

作者:陈家?/p>

 

来源:《中国高新科技

·

上半月?/p>

2018

年第

03

?/p>

 

        

摘要:文章以污泥消化液为处理对象,成功启?/p>

SNAD-MBBR

(同时亚硝化

/

厌氧氨氧?/p>

/

反硝?/p>

-

生物移动床)一体式生物脱氮工艺,为高氨氮、低

C/N

废水的处理提供新思路。首

先,启动亚硝?/p>

-

厌氧氨氧化串联工艺,运用污泥消化液对从实验室获取的接种细菌(亚硝?/p>

细菌、厌氧氨氧化细菌)进行了相应的驯化培养,使其很好地适应污泥消化液的水质特点,体

现出了较高的活性。污泥消化液中氨氮的亚硝化率?/p>

56%

,得到了合适的厌氧氨氧化过程进

水。厌氧氨氧化细菌对污泥消化液的总氮去除率达

82.4%

。将亚硝化细菌接种至厌氧氨氧化反

应器中,并投加适量的生物填料启?/p>

SNAD-MBBR

一体式脱氮工艺。运?/p>

15

天后?/p>

SNAD-

MBBR

工艺启动成功,总氮去除率达

91.2%

?/p>

 

        

关键词:

SNAD-MBBR

;生物脱氮;污泥消化?/p>

 

        

文章编号?/p>

2096-4137

?/p>

2018

?/p>

05-053-04 DOI

?/p>

10.13535/j.cnki.10-1507/n.2018.05.04 

        1 

概述

 

        

我国是生产制造大国,在经济飞速发展的同时,含氮污染物的排放量与日俱增。尤其是?/p>

些年含氮废水又呈?/p>

?/p>

高氮低碳

?/p>

成分复杂等特点,期中以污泥消化液最为典型。传统的生物?/p>

氮工艺处理成本高(曝气能耗高、加有机碳源需求量大和投加药剂调节

pH

)且效率低。因

此,?/p>

C/N

废水脱氮面临的一个难题是如何更高效、更低耗?/p>

 

        

厌氧氨氧化反应作为一种新型的高效生物脱氮技术,自提出后便成为国内外众多学者的?/p>

究热点。厌氧氨氧化反应方程式如式(

1

)所示,整个脱氮全过程在无氧、无有机碳的条件?/p>

即可发生,所以该技术与传统的硝?/p>

-

反硝化技术相比具有无曝气能耗、无需有机碳源等优

点。但是,厌氧氨氧化细菌的反应底物为氨氮和亚硝氮,通常污水中的氮素大都以氨氮形式存

在,亚硝氮含量较少。所以,为了推广厌氧氨氧化技术的应用,国内外专家学者提出了亚硝?/p>

-

厌氧氨氧化的耦合工艺。该工艺与传统的脱氮技术相比,具有曝气能耗低(仅需

55%

的氨?/p>

氧化为亚硝氮),碱度需求量小,无需有机碳源,污泥产量少等优点?/p>

 

        

厌氧氨氧化反应:

NH4++1.32NO2-+0.066HCO3-

+0.13H+?.26NO3

-

+1.02N2+0.066CH2O0.5N0.15+2.03H2O 

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1

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在低碳氮比废水处理过程中,废水中含有的少量有机碳源会抑制厌氧氨氧化细菌的生长?/p>

同时脱氮过程中残留的较高浓度的亚硝氮?/p>

>80mg/L

)会抑制厌氧氨氧化细菌的活性,导致?/p>

氮能力下降。针对上述问题,

SNAD

工艺在低碳氮比废水处理领域应运而生?/p>

SNAD

工艺,即

同时亚硝化、厌氧氨氧化和反硝化工艺。该工艺通过控制合适的条件将亚硝化细菌、厌氧氨?

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 http://www.qikan.com.cn 

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一体式生物脱氮技术研?/p>

 

作者:陈家?/p>

 

来源:《中国高新科技

·

上半月?/p>

2018

年第

03

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摘要:文章以污泥消化液为处理对象,成功启?/p>

SNAD-MBBR

(同时亚硝化

/

厌氧氨氧?/p>

/

反硝?/p>

-

生物移动床)一体式生物脱氮工艺,为高氨氮、低

C/N

废水的处理提供新思路。首

先,启动亚硝?/p>

-

厌氧氨氧化串联工艺,运用污泥消化液对从实验室获取的接种细菌(亚硝?/p>

细菌、厌氧氨氧化细菌)进行了相应的驯化培养,使其很好地适应污泥消化液的水质特点,体

现出了较高的活性。污泥消化液中氨氮的亚硝化率?/p>

56%

,得到了合适的厌氧氨氧化过程进

水。厌氧氨氧化细菌对污泥消化液的总氮去除率达

82.4%

。将亚硝化细菌接种至厌氧氨氧化反

应器中,并投加适量的生物填料启?/p>

SNAD-MBBR

一体式脱氮工艺。运?/p>

15

天后?/p>

SNAD-

MBBR

工艺启动成功,总氮去除率达

91.2%

?/p>

 

        

关键词:

SNAD-MBBR

;生物脱氮;污泥消化?/p>

 

        

文章编号?/p>

2096-4137

?/p>

2018

?/p>

05-053-04 DOI

?/p>

10.13535/j.cnki.10-1507/n.2018.05.04 

        1 

概述

 

        

我国是生产制造大国,在经济飞速发展的同时,含氮污染物的排放量与日俱增。尤其是?/p>

些年含氮废水又呈?/p>

?/p>

高氮低碳

?/p>

成分复杂等特点,期中以污泥消化液最为典型。传统的生物?/p>

氮工艺处理成本高(曝气能耗高、加有机碳源需求量大和投加药剂调节

pH

)且效率低。因

此,?/p>

C/N

废水脱氮面临的一个难题是如何更高效、更低耗?/p>

 

        

厌氧氨氧化反应作为一种新型的高效生物脱氮技术,自提出后便成为国内外众多学者的?/p>

究热点。厌氧氨氧化反应方程式如式(

1

)所示,整个脱氮全过程在无氧、无有机碳的条件?/p>

即可发生,所以该技术与传统的硝?/p>

-

反硝化技术相比具有无曝气能耗、无需有机碳源等优

点。但是,厌氧氨氧化细菌的反应底物为氨氮和亚硝氮,通常污水中的氮素大都以氨氮形式存

在,亚硝氮含量较少。所以,为了推广厌氧氨氧化技术的应用,国内外专家学者提出了亚硝?/p>

-

厌氧氨氧化的耦合工艺。该工艺与传统的脱氮技术相比,具有曝气能耗低(仅需

55%

的氨?/p>

氧化为亚硝氮),碱度需求量小,无需有机碳源,污泥产量少等优点?/p>

 

        

厌氧氨氧化反应:

NH4++1.32NO2-+0.066HCO3-

+0.13H+?.26NO3

-

+1.02N2+0.066CH2O0.5N0.15+2.03H2O 

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在低碳氮比废水处理过程中,废水中含有的少量有机碳源会抑制厌氧氨氧化细菌的生长?/p>

同时脱氮过程中残留的较高浓度的亚硝氮?/p>

>80mg/L

)会抑制厌氧氨氧化细菌的活性,导致?/p>

氮能力下降。针对上述问题,

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工艺在低碳氮比废水处理领域应运而生?/p>

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工艺,即

同时亚硝化、厌氧氨氧化和反硝化工艺。该工艺通过控制合适的条件将亚硝化细菌、厌氧氨?

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一体式生物脱氮技术研?/p>

 

作者:陈家?/p>

 

来源:《中国高新科技

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2018

年第

03

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摘要:文章以污泥消化液为处理对象,成功启?/p>

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(同时亚硝化

/

厌氧氨氧?/p>

/

反硝?/p>

-

生物移动床)一体式生物脱氮工艺,为高氨氮、低

C/N

废水的处理提供新思路。首

先,启动亚硝?/p>

-

厌氧氨氧化串联工艺,运用污泥消化液对从实验室获取的接种细菌(亚硝?/p>

细菌、厌氧氨氧化细菌)进行了相应的驯化培养,使其很好地适应污泥消化液的水质特点,体

现出了较高的活性。污泥消化液中氨氮的亚硝化率?/p>

56%

,得到了合适的厌氧氨氧化过程进

水。厌氧氨氧化细菌对污泥消化液的总氮去除率达

82.4%

。将亚硝化细菌接种至厌氧氨氧化反

应器中,并投加适量的生物填料启?/p>

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一体式脱氮工艺。运?/p>

15

天后?/p>

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工艺启动成功,总氮去除率达

91.2%

?/p>

 

        

关键词:

SNAD-MBBR

;生物脱氮;污泥消化?/p>

 

        

文章编号?/p>

2096-4137

?/p>

2018

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05-053-04 DOI

?/p>

10.13535/j.cnki.10-1507/n.2018.05.04 

        1 

概述

 

        

我国是生产制造大国,在经济飞速发展的同时,含氮污染物的排放量与日俱增。尤其是?/p>

些年含氮废水又呈?/p>

?/p>

高氮低碳

?/p>

成分复杂等特点,期中以污泥消化液最为典型。传统的生物?/p>

氮工艺处理成本高(曝气能耗高、加有机碳源需求量大和投加药剂调节

pH

)且效率低。因

此,?/p>

C/N

废水脱氮面临的一个难题是如何更高效、更低耗?/p>

 

        

厌氧氨氧化反应作为一种新型的高效生物脱氮技术,自提出后便成为国内外众多学者的?/p>

究热点。厌氧氨氧化反应方程式如式(

1

)所示,整个脱氮全过程在无氧、无有机碳的条件?/p>

即可发生,所以该技术与传统的硝?/p>

-

反硝化技术相比具有无曝气能耗、无需有机碳源等优

点。但是,厌氧氨氧化细菌的反应底物为氨氮和亚硝氮,通常污水中的氮素大都以氨氮形式存

在,亚硝氮含量较少。所以,为了推广厌氧氨氧化技术的应用,国内外专家学者提出了亚硝?/p>

-

厌氧氨氧化的耦合工艺。该工艺与传统的脱氮技术相比,具有曝气能耗低(仅需

55%

的氨?/p>

氧化为亚硝氮),碱度需求量小,无需有机碳源,污泥产量少等优点?/p>

 

        

厌氧氨氧化反应:

NH4++1.32NO2-+0.066HCO3-

+0.13H+?.26NO3

-

+1.02N2+0.066CH2O0.5N0.15+2.03H2O 

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在低碳氮比废水处理过程中,废水中含有的少量有机碳源会抑制厌氧氨氧化细菌的生长?/p>

同时脱氮过程中残留的较高浓度的亚硝氮?/p>

>80mg/L

)会抑制厌氧氨氧化细菌的活性,导致?/p>

氮能力下降。针对上述问题,

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工艺在低碳氮比废水处理领域应运而生?/p>

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同时亚硝化、厌氧氨氧化和反硝化工艺。该工艺通过控制合适的条件将亚硝化细菌、厌氧氨?

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摘要:文章以污泥消化液为处理对象,成功启?/p>

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(同时亚硝化

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厌氧氨氧?/p>

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反硝?/p>

-

生物移动床)一体式生物脱氮工艺,为高氨氮、低

C/N

废水的处理提供新思路。首

先,启动亚硝?/p>

-

厌氧氨氧化串联工艺,运用污泥消化液对从实验室获取的接种细菌(亚硝?/p>

细菌、厌氧氨氧化细菌)进行了相应的驯化培养,使其很好地适应污泥消化液的水质特点,体

现出了较高的活性。污泥消化液中氨氮的亚硝化率?/p>

56%

,得到了合适的厌氧氨氧化过程进

水。厌氧氨氧化细菌对污泥消化液的总氮去除率达

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一体式脱氮工艺。运?/p>

15

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工艺启动成功,总氮去除率达

91.2%

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关键词:

SNAD-MBBR

;生物脱氮;污泥消化?/p>

 

        

文章编号?/p>

2096-4137

?/p>

2018

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05-053-04 DOI

?/p>

10.13535/j.cnki.10-1507/n.2018.05.04 

        1 

概述

 

        

我国是生产制造大国,在经济飞速发展的同时,含氮污染物的排放量与日俱增。尤其是?/p>

些年含氮废水又呈?/p>

?/p>

高氮低碳

?/p>

成分复杂等特点,期中以污泥消化液最为典型。传统的生物?/p>

氮工艺处理成本高(曝气能耗高、加有机碳源需求量大和投加药剂调节

pH

)且效率低。因

此,?/p>

C/N

废水脱氮面临的一个难题是如何更高效、更低耗?/p>

 

        

厌氧氨氧化反应作为一种新型的高效生物脱氮技术,自提出后便成为国内外众多学者的?/p>

究热点。厌氧氨氧化反应方程式如式(

1

)所示,整个脱氮全过程在无氧、无有机碳的条件?/p>

即可发生,所以该技术与传统的硝?/p>

-

反硝化技术相比具有无曝气能耗、无需有机碳源等优

点。但是,厌氧氨氧化细菌的反应底物为氨氮和亚硝氮,通常污水中的氮素大都以氨氮形式存

在,亚硝氮含量较少。所以,为了推广厌氧氨氧化技术的应用,国内外专家学者提出了亚硝?/p>

-

厌氧氨氧化的耦合工艺。该工艺与传统的脱氮技术相比,具有曝气能耗低(仅需

55%

的氨?/p>

氧化为亚硝氮),碱度需求量小,无需有机碳源,污泥产量少等优点?/p>

 

        

厌氧氨氧化反应:

NH4++1.32NO2-+0.066HCO3-

+0.13H+?.26NO3

-

+1.02N2+0.066CH2O0.5N0.15+2.03H2O 

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1

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在低碳氮比废水处理过程中,废水中含有的少量有机碳源会抑制厌氧氨氧化细菌的生长?/p>

同时脱氮过程中残留的较高浓度的亚硝氮?/p>

>80mg/L

)会抑制厌氧氨氧化细菌的活性,导致?/p>

氮能力下降。针对上述问题,

SNAD

工艺在低碳氮比废水处理领域应运而生?/p>

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工艺,即

同时亚硝化、厌氧氨氧化和反硝化工艺。该工艺通过控制合适的条件将亚硝化细菌、厌氧氨?



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