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接种混合污泥启动运行CANON固定床反应器研究汇报人:2024-01-10
目录CONTENTS引言CANON固定床反应器概述接种混合污泥启动运行实验结果与讨论问题与挑战结论与建议
01引言
污水处理现状CANON工艺优势固定床反应器应用研究背景和意义随着工业化和城市化的快速发展,污水处理成为一个亟待解决的问题。传统的污水处理方法往往效率低下且成本高昂,因此研究新的高效、低成本的污水处理技术具有重要意义。CANON(CompletelyAutotrophicNitrogenremovalOverNitrite)工艺是一种新型的生物脱氮技术,具有无需外加碳源、污泥产量少、能耗低等优点。因此,研究CANON工艺在污水处理中的应用具有重要价值。固定床反应器在污水处理中具有处理效率高、占地面积小、操作简便等优点。将CANON工艺与固定床反应器相结合,有望为污水处理领域带来创新性的技术突破。
国内外研究现状发展趋势国内外研究现状及发展趋势随着环保要求的日益严格和污水处理技术的不断发展,具有高效、低能耗、低污泥产量等优点的污水处理技术将成为研究热点。因此,将CANON工艺与固定床反应器相结合的研究具有广阔的发展前景。目前,国内外学者对CANON工艺的研究主要集中在反应机理、微生物群落结构、工艺优化等方面。同时,固定床反应器在污水处理领域的应用也逐渐受到关注,但将二者结合的研究相对较少。
本研究旨在通过接种混合污泥启动运行CANON固定床反应器,探究其在污水处理中的性能表现及影响因素,为实际应用提供理论支持和技术指导。研究目的本研究将首先构建CANON固定床反应器,并接种混合污泥进行启动运行。在运行过程中,将监测反应器的性能表现,包括氮去除率、硝化速率、反硝化速率等指标,并分析影响因素如温度、pH值、DO浓度等对反应器性能的影响。同时,还将对反应器内的微生物群落结构进行分析,揭示其与反应器性能之间的关系。研究内容研究目的和内容
02CANON固定床反应器概述
原理CANON工艺是一种新型的生物脱氮技术,通过在同一反应器中实现氨氧化和亚硝酸盐还原两个过程,达到高效脱氮的目的。该工艺利用特定的自养型微生物,在缺氧条件下将氨氧化为亚硝酸盐,再在好氧条件下将亚硝酸盐还原为氮气。特点与传统的生物脱氮技术相比,CANON工艺具有能耗低、污泥产量少、占地面积小等优点。此外,该工艺对进水水质和负荷变化具有较强的适应性,能够处理高氨氮废水。CANON工艺原理及特点
结构固定床反应器主要由反应器主体、布水系统、曝气系统、排泥系统等组成。其中,反应器主体采用固定床形式,填充有特定的填料,为微生物提供附着生长的环境。设计在设计固定床反应器时,需要考虑水力停留时间、填料类型及填充方式、曝气方式及强度等因素。合理的设计能够确保反应器内水流分布均匀,避免短流和死角现象,提高处理效率。固定床反应器结构与设计
选择培养接种混合污泥的选择与培养接种混合污泥是启动运行CANON固定床反应器的关键步骤之一。在选择接种污泥时,需要考虑其来源、活性、微生物群落结构等因素。一般来说,可以从城市污水处理厂或工业废水处理厂的活性污泥中筛选合适的接种污泥。接种混合污泥是启动运行CANON固定床反应器的关键步骤之一。在选择接种污泥时,需要考虑其来源、活性、微生物群落结构等因素。一般来说,可以从城市污水处理厂或工业废水处理厂的活性污泥中筛选合适的接种污泥。
03接种混合污泥启动运行实验种污泥培养基反应器分析方法实验材料与方法取自城市污水处理厂的活性污泥,经过筛选、洗涤和浓缩处理。采用合成废水,主要成分包括葡萄糖、铵盐、磷酸盐等。采用化学需氧量(COD)、氨氮(NH4+-N)、硝态氮(NO2--N和NO3--N)等指标进行分析。采用CANON固定床反应器,内置填料以提供微生物附着生长的表面。
使接种污泥适应CANON工艺的运行条件,提高其对氨氮的去除能力。驯化目标驯化方法驯化周期逐步增加进水氨氮浓度和曝气量,同时监测出水水质变化。驯化过程持续约一个月,期间不断调整运行参数以优化污泥性能。030201接种混合污泥的驯化过程
将驯化后的污泥接种至CANON固定床反应器中,逐步增加进水流量和氨氮负荷。启动过程控制反应器内温度、pH值、溶解氧(DO)等参数在适宜范围内。运行参数随着反应器的运行,出水水质逐渐稳定,氨氮去除率提高,同时反应器内微生物群落结构也发生变化。参数变化反应器启动运行过程及参数变化
04结果与讨论
驯化过程中污染物去除效果在驯化过程中,接种混合污泥对COD、氨氮等污染物的去除率逐渐提高,表明污泥逐渐适应新的环境条件。驯化时间对污泥性能的影响随着驯化时间的延长,污泥的性能逐渐稳定,对污染物的去除效果也趋于稳定。驯化前后污泥性质对比接种混合污泥经过驯化后,污泥
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