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硫化物推动短程硝化反硝化颗粒污泥处理脱硫脱硝尾液试验研究汇报人:2024-01-26

CATALOGUE目录引言试验材料与方法硫化物对短程硝化反硝化的影响颗粒污泥的形成与特性脱硫脱硝尾液处理效果评价结论与展望

01引言

硫化物推动短程硝化反硝化颗粒污泥处理脱硫脱硝尾液是一种新型的生物处理技术。该技术能够高效去除脱硫脱硝尾液中的氮、硫等污染物,具有广阔的应用前景。研究该技术的处理效果及影响因素,对于推动其在实际工程中的应用具有重要意义。研究背景和意义

国内外对于脱硫脱硝尾液处理技术的研究主要集中在物理化学方法和生物处理方法上。生物处理方法具有成本低、无二次污染等优点,逐渐成为研究的热点。国内外研究现状及发展趋势物理化学方法虽然处理效果较好,但存在成本高、易产生二次污染等问题。目前,国内外对于硫化物推动短程硝化反硝化颗粒污泥处理脱硫脱硝尾液的研究尚处于起步阶段,需要进一步深入探索。

研究目的:探究硫化物推动短程硝化反硝化颗粒污泥处理脱硫脱硝尾液的处理效果及影响因素,为其在实际工程中的应用提供理论支持。研究内容考察不同硫化物浓度对脱硫脱硝尾液处理效果的影响;探究不同温度、pH值等环境因素对处理效果的影响;分析硫化物推动短程硝化反硝化颗粒污泥的微生物群落结构及其功能;评估该技术在实际工程中的应用潜力及经济性。研究目的和内容

02试验材料与方法

采用硫化钠(Na2S)作为硫化物来源,其纯度为99%。硫化物取自某脱硫脱硝厂的尾液,其主要成分为硫酸盐、硝酸盐和少量重金属离子。废水取自某污水处理厂的活性污泥,经过筛选和驯化后用于试验。接种污泥试验材料

试验装置与流程试验装置采用序批式反应器(SBR)作为试验装置,其有效容积为5L。试验流程将废水、硫化物和接种污泥按一定比例加入SBR中,通过曝气、搅拌等操作实现硫化物推动短程硝化反硝化过程,并定期取样分析各项指标。

采用离子色谱法(IC)测定废水中的硫酸盐、硝酸盐浓度;采用紫外可见分光光度法(UV-Vis)测定废水中的重金属离子浓度;采用扫描电子显微镜(SEM)观察污泥形态和结构。分析方法主要分析指标包括废水中的硫酸盐去除率、硝酸盐去除率、重金属离子去除率以及污泥的沉降性能、颗粒化程度等。分析指标分析方法与指标

03硫化物对短程硝化反硝化的影响

高浓度的硫化物会对硝化细菌产生抑制作用,降低硝化效率。抑制硝化作用硫化物会与氨竞争氧气,导致氨氧化速率下降。降低氨氧化速率硫化物可能对硝化细菌的酶活性产生负面影响,从而降低硝化效果。影响硝化细菌活性硫化物浓度对短程硝化的影响

抑制反硝化作用高浓度的硫化物会抑制反硝化细菌的活性,降低反硝化效率。影响反硝化细菌群落结构长期暴露于高浓度硫化物环境下,反硝化细菌群落结构可能发生变化。竞争电子受体硫化物可以作为电子受体与硝酸盐竞争,从而影响反硝化过程。硫化物浓度对反硝化的影响

03促进硫氧化细菌生长硫化物可以作为硫氧化细菌的电子供体,促进其生长和繁殖。01改变微生物多样性硫化物的存在可能导致微生物群落多样性的降低或增加,具体取决于硫化物浓度和处理时间。02选择性抑制某些微生物不同微生物对硫化物的耐受性不同,因此硫化物可能选择性抑制某些微生物的生长。硫化物对微生物群落结构的影响

04颗粒污泥的形成与特性

微生物聚集在特定的环境条件下,如适宜的pH值、温度和营养物质浓度等,微生物开始聚集并形成微小的菌落。菌落增大随着时间的推移,微生物不断繁殖和增长,菌落逐渐增大并形成可见的颗粒状结构。颗粒成熟随着微生物的不断聚集和增长,颗粒污泥逐渐变得紧密和稳定,形成成熟的颗粒污泥。颗粒污泥的形成过程

粒径分布颗粒污泥的粒径分布较广,从小于0.1毫米到几毫米不等,具体取决于处理工艺和运行条件。沉降性能由于颗粒污泥密度较大,具有良好的沉降性能,易于与废水分离。吸附性能颗粒污泥表面具有较大的比表面积和孔隙率,对废水中的污染物具有较强的吸附能力。颗粒污泥的物理化学特性030201

功能菌群颗粒污泥中的微生物通过协同作用,形成具有特定功能的菌群,如硝化菌群、反硝化菌群等,实现废水的生物处理。微生物活性颗粒污泥中的微生物具有较高的代谢活性和酶活性,能够快速降解废水中的有机污染物。微生物多样性颗粒污泥中富含多种微生物种群,包括细菌、真菌、原生动物等,形成一个复杂的生态系统。颗粒污泥的微生物学特性

05脱硫脱硝尾液处理效果评价

在低硫化物浓度下,脱硫效率随着硫化物浓度的增加而提高,但当硫化物浓度达到一定值后,脱硫效率趋于稳定。高硫化物浓度下,脱硫效率受到抑制,可能是由于硫化物与脱硫剂之间的竞争吸附导致的。脱硫过程中产生的副产物对脱硫效率也有一定影响,需要进一步研究其生成机理和控制方法。010203不同硫化物浓度下的脱硫效果

不同硫化物浓度下的脱硝效果01硫化物对脱硝过程具有一定的促进作用,适量硫化

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