微生物固定化技术处理高浓度氨氮废水的研究
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摘要
本文介绍了在SBR工艺条件下通过控制外在条件如温度、pH值、溶解氧、进水HCO_3~-/NH_4~+-N比值,从而达到亚硝酸盐富集的目的:温度控制在28~32℃左右、pH值在7.8~8.2左右、溶解氧控制在5.5~6.0mg/L、进水HCO_3~-/NH_4~+-N比值控制在6.2~7.4范围内时,亚硝酸盐的富集能够达到80%以上。
     同时本文在讨论了一种比较经济、实用、较广泛使用的固定化包埋方法,通过平行实验的方法确定最佳包埋载体的使用量、添加剂的种类、包菌量的确定,同时采用饱和磷酸为固定液,在4℃温度下固定24h。用此方法制作出的固定化包埋球体机械强度最高,传质性能好。将此固定化包埋球体置于室温下风干,不仅不影响微生物的活性,同时还增强了包埋球体的机械强度,增加了其使用寿命。
     另外试验还对纯固定化包埋球体与固定化包埋球体和活性污泥混合物的氨氮去除率和亚硝酸盐的累积率进行了比较分析,发现在相同条件下后者的处理效果更加显著,并且明显缩短了反应时间。
The paper gives a reference to meat a target of Enrich nitrosifying bacteria under SBR by controlling external conditions such as temperature、pFL DO、in-ported water HCO_3~-/NH_4~+-N. It will meat a effectiveness of 90% nitrite enriched by controlling temperature between 30~ 35℃,pH between 8.0 to 8.5, DO between 2.0mg/L to 2.5mg/L and HCO_3~-/NH_4~+-N in-ported water must be between 6.31—7.57.
     We also discuss an economical, practical and widespread method to immobilize micro-cell. Do parallel tests to determine the most adequate amount of carrier, the breed of addition agent and the amount of bacteria. The fixative is made of saturated phosphoric acid. Remain the carrier under 4℃lasting about 24 hours. Thus it has best mechanical strength and matters can easy to enter and come out. Air seasoning the carrier you will find it will enhances in mechanical strength and increases its using live on the base of remaining cells' reactivity.
     Otherwise, comparing the effectiveness of dealing with nitrite, we found that mixture mixed by immobilized pellets and activated sludge is better at treating ammonia nitrogen waste water, no matter in rate of ammonia nitrogen moving away or in cutting down reaction time.
引文
[1]叶建峰.废水生物脱氮处理新技术。北京:化学工业出版社,2006
    [2]Ramakrishna SV,Prakasham RS.Microbial fermentations with immobilized cells,Current Science;1999
    [3]王建龙.固定化微生物技术在难降解有机物治理中的研究进展.环境科学研究,1999,12:60-64
    [4]王新,李培军,巩宗强等.固定化细胞技术的研究与进展.农业环境保护,2001,20(2):120-122
    [5]胡庆昊,朱亮,朱智清等.固定化细胞技术应用于废水处理的研究进展.环境污染与防治,2003,25(1):35-38
    [6]杨麒,李小明.固定化微生物技术及其在生物脱氮中的应用.江苏环境科技,2002,5(1)
    [7]李晔,李凌.生物固定化技术在含氮废水处理中的研究
    [8]沈耀良,黄勇,赵丹等.固定化微生物污水处理技术.北京:化学工业出版社,2002
    [9]孙锦宜.含氮废水处理技术与应用.北京:化学工业出版社,2003
    [10]沈耀良,王宝贞.废水生物处理新技术。北京:中国环境科学出版社,1999
    [11]张统.SBR及其变法污水处理与回用技术.北京:化学工业出版社,2003
    [12]刘秀红,王淑莹,高大文,杨庆,吴凡松.短程硝化的实现、维持与过程控制的研究现状.环境污染治理技术与设备,2004,5(12):7-10
    [13]涂保华,张洁,张雁秋.影响短程硝化反硝化的因素.污水处理,2004,30(1):12-14
    [14]蒙爱红,左剑恶,杨洋.高浓度氨氮废水的短程硝化研究.中国给水排水,2002,18:11-13
    [15]Hellinga C,Schellen A A J C,Mumer J W.et al.The SHARON process:an innovative method for nitrogen removal from ammonium rich wastewatero Wat.Sci.Tech,1998,37(91):135-1420
    [16]Abeling U,Seyfried C F.Anaerobic-aerobic treatment of high strength ammonium wastewater nitrogen.Removal via nitrite.Wat.Sci.Tech,1992,26(5):1007-1015
    [17]Hippen A et al.Aerobic deammonification:a new expedience in the treatment of wastewater.Wat.Sci.Tech,1997,35:111-120
    [18]郭海娟,马放,沈耀良.DO和pH值在短程硝化中的作用.环境污染治理技术与设备,2006,7(1)
    [19]张小玲等.短程硝化-反硝化技术经济特性分析.西安建筑大学学报(自然科学版),2002,34(3)
    [20]Peng Dangcong,Nicolas Bernet,Jean Phillipe Delgenes and Rene Moletta.Simultaneous organic carbon and nitrogen removal in an SBR controlled at low dissolved oxygen concentration.Journal of Chemical Technology and Biotechnology,2001(12):553-558
    [22]李军,杨秀山,彭永臻.微生物与水处理工程(第一版).北京:化学工业出版社,2002:374-375
    [23]张英杰.亚硝酸型硝化的控制途径.中国给水排水,2002,18(6):29-31
    [24]王剑锋,安立超,张文成.PVA铝盐法固定微生物技术用于焦化废水脱氮的研究.工理,2005,25(1):39-42
    [25]乔启成,杨燕舞,王立章.亚硝化控制技术的研究现状与动向.废水处理,2005,5:41-43
    [26]张辉,李培军,胡筱敏,王新.亚硝化细菌的筛选及培养条件的研究.化工环保,2006,26(5):366-369
    [27]郭海娟,马放,沈耀良.DO和pH值在短程硝化中的作用.环境污染治理技术与设备,2006,7(1):37-41
    [28]涂保华,张洁,张雁秋.影响短程硝化反硝化的因素.工业安全与环保,2004,30(1):12-14
    [29]Keisoke Hanaki.Nitrification at low levels of dissolved oxygen with and without organic loading in suspended-growth reactor.Wat.Res.1990,24(3):297-301
    [30]王志盈,刘超翔,彭党聪.高氨浓度下生物流化床内亚硝化过程的选择特性研究.西安建筑科技大学学报,2000,32(1):1-7
    [31]李军,杨秀山,彭永臻.微生物与水处理工程.第一版.北京:化学工业出版社,2002:399-400
    [32]国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会.水和废水监测分析方法.第3版.北京:中国环境出版社,1997
    [33]宋军,袁林江,金奇庭.固定化微生物用于废水生物脱氮的试验研究.陕西环境.1998,5(2):19-21
    [34]艾有年,阎立荣.环境监测新方法.第1版.北京:中国环境科学出版社,1990
    [35]奚旦立,孙裕生等.环境监测.第2版.北京:高等教育出版社,1995
    [36]李燕城.水处理实验技术.第1版.北京:中国建筑工业出版社,1989
    [37]国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会.水和废水监测分析方法.第3版.北京:中国环境出版社,1997
    [38]王建龙.生物固定化技术与水污染控制.第一版.北京:科学出版社,2002
    [39]侯文佳,尹连庆.短程硝化一反硝化生物脱氮工艺的研究进展.环境科技,2005,5
    [40]吕晓猛,纪树兰,刘秀荣,谭立扬.固定化细胞珠体的改性研究.北京工业大学学报,1997,23(1):87-91
    [41]宋军,袁林江,金奇庭.固定化微生物用于废水生物脱氮的试验研究.陕西环境.1998,5(2):19-21
    [42]徐冬梅,聂梅生,金承基.亚硝酸型硝化的试验研究.给水排水,1999,25(7):37-39
    [43]梁越敢,张之源,周元祥.短程硝化生物脱氮技术.合肥工业大学学报(自然科学版),2004,27(10):1292-1296
    [44]王宝贞,王琳.水污染治理新技术—新工艺、新概念、新理论.北京:化学工业出版社,2004
    [45]涂保华,张洁,张雁秋.影响短程硝化反硝化的因素.工业安全与环保,2004(1):12-14
    [46]孙晓杰,彭永臻,于德爽.温度对不同水质条件下生活污水短程硝化的影响.青岛理工大学学报,2006,27(2):68-71
    [47]Pollice A,Tandoi V,Lestingi C.Influence of aeration and sludge retention time on ammonium oxidation to nitrite and nitrate.War Res,2002,36:2541-2546
    [48]Ruiz G,Jeison D,Chamy R.Nitrification with high nitrite accumulation for the reatment of wastewater with high ammonia con-centration.War Res,2003,37:1371-1377
    [49]Hanaki K,Wantawin C,Ohgaki.Nitrification at low lev-els ofdissolved oxygenwith and withoutorganic loading in a suspenden growth reactor[J].WatRes,1990,24(3):297-302
    [50]于德爽,彭永臻,张相忠等.中温短程硝化反硝化的影响因素研究。中国给水排水,2003,19(9):40-42
    [51]Quinlan A V.Prediction of the optimum pH for ammonia-N oxidation by Nitrosomonas europaea in well-aerated natural and domestic wastewater.Water Research,1984,18:561-566

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