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以污泥碳化载体为滤料的生物滤池处理微污染原水的启动试验研究
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论文导读::因此要更好地发挥生物滤池的生物处理功能。考察了滤池的启动过程中运行稳定后的除污效果。启动期间控制反冲洗周期在6~7d。
论文关键词:生物滤池,启动,污泥碳化滤料,反冲洗周期
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生物膜法是利用生物膜内附着生长的微生物的生物氧化作用来净化水质,因此要更好地发挥生物滤池的生物处理功能,必须在滤料表面形成稳定的生物膜。滤料是生物滤池的核心部分,它的表面结构、物理和化学特性对生物膜的附着生长起着至关重要的作用。本试验以“混凝+沉淀+生物过滤”工艺为基础,采用新型的污泥碳化载体作为生物滤池滤料,考察了滤池的启动过程中运行稳定后的除污效果。
1试验装置与方法
1.1试验装置
生物滤池采用下流式,试验装置如图1所示,生物滤柱由14cm×14cm的有机玻璃柱制成。滤柱高为2100mm,承托层高300mm,滤料层高度1000mm,填料层以上过滤水头600mm,超高200mm。滤柱底部设有曝气和配水装置。沉砂池与生物滤池之间设有旁通管道,启动期间为了提高进水中的污
染物质的负荷,沉砂池的出水直接进入生物滤池过滤。
图1试验装置图
Fig.1Testapparatus
1.2试验水质与监测方法
本研究以受污染的河流水为原水环境保护论文,试验期间原水主要水质指标如表1所示。试验中各项水质指标的监测均根据《水和废水监测分析方法》(第四版)中的标准方法进行,水量及气量的计量均采用流量计。
表1原水主要水质指标
Tab.1Qualityofrawwater
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项目
水温(℃)
pH
CODMn(mg/L)
NH4+-N(mg/L)
NO2--N(mg/L)
浊度(NTU)
最小值
20
6.5
5.2
1.45
0.2
7.46
最大值
27
7.9
8.65
2.11
0.59
11.57
平均值
23
7.4
7.17
1.78
0.38
8.98
2挂膜启动过程
生物滤池的挂膜方式一般可采用自然富集培养挂膜和人工接种挂膜[1,2]。有研究表明[3,4],自然挂膜有利于异养菌的生长,形成的生物膜抗冲击负荷能力比接种挂膜好,且逐渐增加进水流量的方法的启动时间明显少于直接采用设计流量进水的方法毕业论文格式。所以本试验中生物滤池的启动采用了逐渐增大流量的自然富集培养的方法,启动过程设计了三个运行工况,如下表2所示。
表2试验运行工况
Tab.2Experimentalworkingconditions
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运行工况
水力负荷(m/h)
流量(L/h)
曝气量(L/h)
序号
运行时间/d
1
1~6
1.5
30
75
2
7~12
3.0
60
75
3
13~18
4.5
90
90
3结果与分析
3.1对CODMn的去除及分析
启动期间,生物滤池对CODMn的去除效果的变化趋势如图2所示。
图2启动期间生物滤池对CODMn的去除效果
Fig.2RemovalofCODMnbyBio-filterduringstart-upperiod
由图2可以看出,启动初期,生物滤池对CODMn表现出了一定的去除率,第2、3天分别达到了16.93%和19.72%,运行9天后去除率达到了30%以上,运行17天后去除率高达41.7%。分析认为,对有机物的去除在运行初期主要凭借于滤料对部分非溶解态的有机物吸附及截留,而生化作用对有机物的去除主要是靠异养型好氧菌的作用,这些微生物世代时间大多比较短,因此生长和代谢比较旺盛,生物膜的形成和稳定过程较快,随着运行时间的延长,使得滤池对CODMn的去除率上升较快。由图2还可以看出,当水力负荷加大后(即由工况1调整为工况2),生物滤池对CODMn的去除率由28.75%下降到27.98%,继续运行1天后去除率上升到了29.94%;第13天将工况2调整为工况3运行,生物滤池对CODMn的去除率从37.3%下降到34.62%,稳定2天后去除率达到了38.24%。这主要是因为生物滤池中的微生物量与有机物容积负荷是相对应的,容积负荷较低的稳态条件下滤池中的微生物量相对较少,容积负荷随着进水量的增加而提高,然而微生物量的增加需要一定的时间环境保护论文,因此滤池出水CODMn会出现短时间的增加,运行一段时间以后,生物量会随着进水流量增而增加,此时CODMn的去除率得到了恢复和提高。
3.2对NH4+-N及NO2―N的去除及分析
启动期间,生物滤池对NH4+-N及NO2--N的去除效果的变化趋势分别如图3、图4所示。
图3启动期间生物滤池对NH4+-N的去除效果
Fig.3RemovalofNH4+-NbyBio-filterduringstart-upperiod
NH4+-N的去除
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