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文檔簡介
1、隨著工農(nóng)業(yè)的迅速發(fā)展,工業(yè)“三廢”排放和農(nóng)村化肥的無節(jié)制施用等,導(dǎo)致許多國家的農(nóng)村、城市的地下水都有著不同程度的NO3--N污染,給飲用水安全構(gòu)成極大的威脅。因此,去除NO3--N的污染,消除或減緩飲用水的安全風(fēng)險已刻不容緩,成為最重要的環(huán)境任務(wù)之一。電極-生物膜反硝化是一個電化學(xué)作用和生物反硝化作用相耦合的過程,反應(yīng)器中的自養(yǎng)反硝化菌利用電化學(xué)所得的CO2和H2,將NO3--N離子還原為N2。該工藝因操作簡單和較好的潛力得到廣泛的重視
2、。
本文根據(jù)電極-生物膜反應(yīng)系統(tǒng)的凈化原理,自行設(shè)計了電極生物膜反應(yīng)器(BER),并在考察電流、溫度、進水NO3--N濃度、進水pH及水力停留時間等因素對自行設(shè)計的電極生物膜反應(yīng)器(BER)脫氮效果的影響的基礎(chǔ)上,針對反應(yīng)器運行過程中出現(xiàn)的問題進行了優(yōu)化,研發(fā)了一種新型的異養(yǎng)自養(yǎng)反硝化組合工藝,主要取得了如下結(jié)果:
1.BER的各個影響因素研究,主要研究了電流、溫度、進水NO3--N濃度、進水pH及水力停留時
3、間對反應(yīng)器在NO3--N和TN去除以及反應(yīng)器出水NO2--N積累的影響。試驗結(jié)果表明:當電流強度在0-110mA時,NO3--N去除率隨電流強度增大而增加,超過110mA后NO3--N去除率開始下降;TN的去除率隨著電流強度的增加也是先上升后下降,最大值71%位于電流為145mA。反應(yīng)器的脫氮效果隨著溫度的升高而提高,31℃時NO3--N去除率是15℃時NO3--N去除率的兩倍。從進水NO3--N濃度對BER反應(yīng)器脫氮效果的影響看,BE
4、R反應(yīng)器能夠去除NO3--N的極限濃度為42.18mg/L。NO3--N除率與進水NO3--N濃度呈極顯著負相關(guān),相關(guān)性達到0.9617;試驗過程中,進水濃度的提高,TN去除率降低。對本反應(yīng)器最佳的進水pH范圍是7.04~7.50,但是總的來說,進水pH的改變對本反應(yīng)器的脫氮效果影響不大。NO3--N去除率和TN去除率都隨著HRT的增加而提高,但是反應(yīng)器達到完全反硝化效果時所需的HRT較長,為11.2h。
在進行各因素影響
5、的試驗過程中,發(fā)現(xiàn)出水中都有不同程度的NO2--N積累。當電流為100mA、進水pH為7.5、HRT10h、溫度31℃、進水NO3--N濃度為100mg/L時,出水中NO2--N積累濃度可高達12mg/L。嚴重影響出水水質(zhì)。
2.一種新型的異養(yǎng)自養(yǎng)反硝化組合工藝試驗研究:把固相異養(yǎng)反硝化和電化學(xué)自養(yǎng)反硝化相結(jié)合而得到的一種組合工藝(SHD.EHD)。通過研究表明:SHD-EHD比BER的脫氮效率更好,所需的HRT短,電流強
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