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摘 要 {IYIIIIY1Iilll19ll9 16735㈣1
投加沸石可显著提高污水生物处理系统的硝化能力。本文以人造沸石和天然片沸石为原
材料,以人工配水、生活污水和苯酚废水为处理对象,考察了投加沸石对序批式活性污泥
batch
法(Sequencing
实时控制研究领域的空白,为污水处理设施强化脱氮改造提供备选方案。
人工配水静态吸附试验表明,天然沸石和人造沸石对氨氮(NH3.N)都具有较好的吸附去
除能力,饱和吸附容量分别为8.21mgg-1和17.92mgg-1。吸附时间、初始NH3-N浓度、沸
石浓度、溶液pH值和温度都会影响沸石吸附NH3-N的吸附容量。两种沸石对人工配水中
等温式的描述更为准确。生活污水静态吸附试验表明,天然沸石对COD有一定去除能力,
但吸附容量很低,人造沸石则无明显COD去除作用;两种沸石均无明显的TP吸附效果。
作为COD降解终点的指示参数,以dpH/dt作为硝化终点的指示参数,可保证系统在进水
COD30肌800 15,-60
Ll、NH3-N L1的条件下达到92%以上的COD去除率和99%以
mg mg
条件下微生物硝化作用受到抑制时,.实时控制模式失灵。序批式试验表明pH可以作为
zeo—SBR缺氧段的实时控制参数。
在处理人工配水、生活污水和苯酚废水时,对照SBR和zeo.SBR对进水中主要污染物
的去除率十分接近,但zeo.SBR具有更高的比硝化速率,从而缩短了水力停留时间,降低
了系统的曝气成本。在低沸石浓度的zc0.SBR中,沸石的主要作用机理是创造适合硝化菌
生长的环境,提高污泥中硝化菌的比例,增强微生物的硝化活性。温度和苯酚对ZOO—SBR
有很大影响,当水温降低至8~13C时,系统脱氮效率显著下降,可采用投加碳源的方法增
硝化过程产生了明显的抑制作用,处理苯酚废水时应注意对系统pH和碱度的控制。
成本分析结果表明:人造沸石价格昂贵,适合于模型试验研究;在进水TN较高的情况
较好的脱氮改造工艺;当进水TN浓度较低时,Nzeo.SBR没有明显的成本优势,但能够缩
短反应周期,从而提高系统的处理能力,仍不失为系统脱氮改造的工艺选择之一。
关键词:沸石;序批式活性污泥法;实时控制;硝化;苯酚
中图分类号:X703.1
ABSTRAC’I’
couldbe added
Nitrification enhancedwhenzeolite into
efficiency markedly being
wastewatertreatmentin studies.Thisconcentratedon
biological systemsmanyprevious study
twokindsof batch naturalzeoliteandartificialzeolite
hybrid
sequencingreactors(SBRs)with
wastewatersweretreatedandthe
added,respectively.Synthetic,domestic,and
phenol·containing
werestudied.Areal·timecontrolmodelwas
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