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| 1 | 基于优质碳源提供的CAMBR复合工艺短程硝化-反硝化除磷研究显示文摘挥发性脂肪酸(VFA)是反硝化除磷过程可以利用的优质碳源,为此本研究结合厌氧折流板反应器(ABR)微生物相分离和膜生物反应器(MBR)出水水质优良的特性,构建了CAMBR复合工艺,并通过优化ABR水力停留时间(HRT)等运行条件以提供优质碳源,实现高效反硝化除磷.研究表明,当ABR的HRT为4.8 h时,可获得充足的VFA作为优质碳源,并实现消耗VFA的量为56.1 mg·L^(-1)的同时获得10.43 mg·L^(-1)的释磷,即释放1 mg磷需要的VFA量为5.38 mg,同时实现12.35 mg·L^(-1)的吸磷,而MBR池的吸磷为1.33 mg·L^(-1).短程硝化除磷过程中,缺氧消耗1 mg PO_4^(3-)-P需要0.62 mg的NO-x-N,吸收1 mg PO_4^(3-)-P所需NO_2^--N的量为1.67~2.04 mg.系统出水水质稳定,COD、TN和溶解性PO_4^(3-)-P的平均去除率分别为91%、84%和93%,出水平均浓度分别为30、7.15和0.55 mg·L^(-1),表明CAMBR复合工艺生在处理生活污水过程中可获得稳定高效的反硝化除磷效果. | 程继辉 吴鹏 程朝阳 沈耀良 | 2015 | 环境科学2015,36,12: | 12 |
| 2 | 低温低溶解氧EBPR系统的启动、稳定运行及工艺失效问题研究显示文摘试验采用交替厌氧/好氧(An/O)SBR反应器,在温度为13~16℃的条件下启动并运行EBPR系统.研究表明,进水磷浓度20 mg·L-1,控制DO浓度为2 mg·L-1,低温条件下即可在短期内(<6 d)实现EBPR系统的成功启动并获得高效稳定的除磷性能,出水磷浓度低于0.5 mg·L-1.降低DO浓度会影响EBPR系统的稳定运行效果,反应器好氧阶段DO浓度由2mg·L-1降为1 mg·L-1,系统仍可以稳定运行,磷的去除率均大于97.4%,但厌氧释磷量略有下降;DO浓度进一步降至0.5mg·L-1时,EBPR系统除磷性能迅速恶化且出水磷浓度超标.通过提高溶解氧浓度以恢复EBPR除磷性能的试验发现,低DO导致的系统失效在短期内不可逆.研究还发现,以NO-2及NO-3为电子受体的缺氧除磷小试对EBPR系统的稳定运行具有冲击作用,但由此产生的不利影响可在6个周期内得以恢复;此外,长期低温运行的EBPR系统内MLSS基本保持恒定且SVI略有降低,说明低温低DO条件有利于系统内污泥的沉降. | 马娟 李璐 俞小军 魏雪芬 刘娟丽 | 2015 | 环境科学2015,36,2: | 4 |
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