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河南省许昌市啤酒厂污水处理设备
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随着水体富营养化问题的加剧,日趋严格的废水排放标准对生物脱氮工艺提出了更高的要求,如何实现高效、低耗脱氮成为污水脱氮领域研究的难点与热点之一。众多研究表明,以亚硝化过程为基础的短程硝化反硝化、厌氧氨氧化、*自养脱氮等新型生物脱氮工艺表现出巨大的发展潜力和应用前景。然而,由于氨氧化细菌(AOB)生长速率缓慢、细胞产率低、对环境变化敏感以及亚硝酸盐氧化细菌(NOB)的影响,很大程度上限制了新型脱氮工艺的推广应用。
微生物通过自凝聚形成的颗粒污泥具有沉淀性能好、微生物种群多样化、耐冲击负荷能力强等优点,受到研究者广泛关注。利用颗粒污泥良好的微生物截留能力富集氨氧化菌,获得兼具沉降性能好与亚硝化能力高两方面优点的亚硝化颗粒污泥,在改善前述亚硝化限制方面具有巨大潜力。目前,关于亚硝化颗粒污泥的研究大多采用间歇式柱形SBR。柱形SBR*的反应器构型以及运行模式创造了利于颗粒污泥形成的诸多条件,如较强的物理选择压、贫/富营养交替选择机制等。然而,现行污水处理设施以连续运行模式为主,且设施构型无高径比要求(即高径比较低)。另外,由于时间上的推流运行无法形成稳态的反应过程,颗粒污泥在SBR中难以保持*稳定的颗粒结构。稳定的连续流式反应器不仅具有较少的运行基建费用和更简便的操作控制等优势,而且比间歇式SBR更适合用于颗粒污泥的*稳定运行。因此,研究连续流反应器中颗粒污泥的培养与调控更具实践意义。
目前,关于连续流反应器内培养颗粒污泥的研究中,反应器的结构一般较为复杂,运行操作上也有较高的要求,笔者研究采用与实际污水处理构筑物类似、结构为简单的合建式曝气沉淀池(长宽高的比值为8∶4∶15),接种普通活性污泥,探索连续流式反应器中活性污泥的颗粒化过程以及亚硝化调控策略,旨在为高效生物脱氮技术的开发和应用提供更具实践意义的科学依据和经验借鉴。