甲醇和乙酸钠哪个反苯的硝化反应效果更好

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污水反硝化过程中亚硝酸盐积累规律研究
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污水反硝化过程中亚硝酸盐积累规律研究
官方公共微信反硝化脱氮新型外加碳源研究进展
近年来氨氮的污染成为严重的环境问题。对含氮污水进行有效的脱氮处理成为迫切的环境需求。在众多脱氮技术工艺中,生物脱氮工艺因其廉价高效的表现,在国内外处理含氮废水及修复硝酸盐污染的地下水体中得到了广泛应用。常规的生物脱氮工艺包括硝化及反硝化2个步骤。通常,大多数反硝化过程是异养型微生物以碳源为电子供体,利用亚硝酸盐氮和硝酸盐氮作为电子受体,将亚硝酸盐氮和硝酸盐氮还原成气态氮化合物,从而达到脱氮和去除有机物的目的。异养反硝化脱氮过程如下:NO-3→NO-2→NO→N2O→N2作为反硝化过程中必不可少的物质,碳源的种类及C/N比直接关系着反硝化的速率和脱氮效果。通常每去除1 mg的N需要消耗6~8 mg的COD[1]。然而,碳源不足问题一直困扰着我国现行污水厂处理出水氨氮的达标排放,这种情况在低温季节更加严重。为保证反硝化的顺利高效进行需要投加外碳源。研究表明,不同碳源的反硝化速率、反硝化效能以及代谢产物的种类有很大的差别。因而反硝化外...&
(本文共6页)
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国家水体污染控制与治理科技重大专项(02)。反硝化脱氮包括异养菌反硝化脱氮和自养菌反硝化脱氮两大类,本文主要针对常规碳源(甲醇、乙醇、乙酸钠、葡萄糖等)异养菌反硝化脱氮进行论述。重点论述常规外源碳源反硝化相关动力学与机理的研究进展,包括反硝化碳源投加量、反硝化动力学、污泥产率和亚硝酸盐积累,以期为污水反硝化脱氮工艺外源碳源的选择和应用提供参考。1污水反硝化脱氮1.1反硝化机理传统生物反硝化指反硝化菌利用有机碳源作为电子供体,以硝酸盐或亚硝酸盐为电子受体进行反硝化脱氮过程。以往研究主要是考虑从NO3直接反硝化到N2或者从NO3反硝化到NO2然后从NO2反硝化到N2。近来研究发现在生物反硝化过程中,也会出现亚硝酸盐积累等现象,所以未来需要进一步细分反硝化过程,把反硝化看作多级反应来研究,以更好的表征反硝化过程。从电子受体角度来看,反硝化多级反应过程中,NO3顺次被反硝化为NO2、NO、N2O、N2,电子传递总...&
(本文共5页)
权威出处:
人工湿地是20世纪70年代发展起来的一种污水处理工艺,指人工设计的、模拟自然湿地结构和功能的复合体,人工湿地通过基质的过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物的分解等物理、化学和生物3重协同作用来实现对污水的高效净化(Hammer et al,1989)。由于人工湿地可以因地制宜的构建,投资和运行费用低,具有良好水质净化和景观效果等优点,近几十年来,人工湿地已经被广泛用于处理各种污水,如生活污水(Newman&Claus-en,1997)、工业废水(Ji et al,2002)、暴雨径流(Green&Martin,1996)、农业面源废水(Braskerudet al,2002)等,在污染控制方面发挥了独特的作用。随着人工湿地工程实例的逐年增多,尤其是在处理典型南方城市污水、污水处理厂尾水以及河流、湖泊、水库等水体富营养化问题时,脱氮效率不理想的现状日益凸显。人工湿地系统通过多种机理的协同作用去除氮,主要包括挥发(卢少勇等,...&
(本文共5页)
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近年来,城市污水经处理后作为景观水体补给水源[1]已成为污水资源化利用的重要方向,具有节约水资源和经济与社会效益良好的优点。但由于污水处理主要考虑去除水中的BOD和氨态氮,再生水中硝态氮含量往往很高,若水体缺氧将会进一步产生致癌物质亚硝酸胺,造成二次污染。生物反硝化除氮就是将水中的硝态氮经过一系列的生理生化反应最终转变成分子态氮的过程。对反硝化作用的研究已有一个多世纪的历史,它作为一种独特的呼吸方式,不仅满足了多种反硝化微生物的能量要求,还是生态系统中氮素生物地球化学循环的主要环节,也是污水脱氮的主要机制[2],其作用也是众所周知。若能将水中的硝态氮通过生物反硝化的方法去除,研制出易于现有河湖维护工艺改造的生物反硝化新型技术是一个亟待解决的问题。根据微生物生长所需碳源的不同,可将反硝化细菌分为异养反硝化细菌和自养反硝化细菌。其中,大多数反硝化细菌属于异养反硝化菌,它们通过不同的呼吸途径利用有机碳源进行反硝化作用。据研究发现,异养...&
(本文共6页)
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针对人工湿地在处理高氮低碳污水时存在的碳源不足问题,本文旨在比较几种有机固体碳源强化反硝化脱氮的效果,通过实验室模拟有机固体碳源分解、反硝化脱氮过程,筛选出最优碳源及预处理方式,添加于人工湿地小试装置,考察水生植物有无及种类、外加碳源等对系统反硝化效果的影响,并分析不同时期人工湿地微生物数量分布及基质酶活性情况,分析讨论碳源分解及硝态氮去除机理,为强化人工湿地脱氮效果提供理论支持。1、选定人工湿地常见的香蒲枯叶、芦苇秸秆、芦苇枯叶、香根草、再力花枯叶作为外加碳源,经不同预处理方式(碱处理及简单处理),实验室模拟反硝化过程,分析生物质各组分的降解以及碳、氮、磷的释放规律,选出最优碳源及预处理方式。结果表明,再力花秸秆经碱处理后,实验前期(0-2d)有机质释放量可由63.01mg/L增加至311.7mg/L,后期也能保持在5-25mg/L,且N、P释放量维持在较低水平。简单处理组中,硝态氮去除率为再力花秸秆(96.92%)香蒲枯叶(...&
(本文共82页)
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目前,我国现行污水处理厂,特别在我国南方城市普遍存在的反硝化碳源不足的问题己成为制约生物脱氮效率的重要因素。要获得理想的反硝化效果需要考虑外加碳源以补充反硝化脱氮电子供体的要求。甲醇应是最理想的反硝化补充碳源,但其高成本,高毒性以及运输困难等问题让研究者开始对新型外碳源进行探索和研究。因此,本文的研究内容围绕不同来源的各类碳源及其优化后的反硝化特性展开,在实验室进行碳源选择的基础研究,并进行现场试验,初步探索了几种典型碳源的实际运行效果。试验研究首先通过SBR间歇反应试验,考察了乙酸钠,垃圾渗滤液,污泥水解产物,淀粉溶液为碳源的反硝化过程中碳源和氮素的变化,分析其脱氮效率和耗碳速率并进行了动力学分析,建立了表观动力学模型。结果表明,间歇式反硝化试验中硝态氮和有机碳降解过程呈阶段性,反应初始的第Ⅰ阶段(各碳源系统反应时间不同,平均20min左右)中,硝酸盐浓度迅速下降,去除率达到60%~87%。而亚硝酸盐不断积累,直至最高值10~...&
(本文共88页)
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3秒自动关闭窗口在污水处理中用乙酸钠作为碳源,反硝化中去除1mgTN需要多少乙酸钠,具体化学方程式是怎样的?_百度作业帮
在污水处理中用乙酸钠作为碳源,反硝化中去除1mgTN需要多少乙酸钠,具体化学方程式是怎样的?
在污水处理中用乙酸钠作为碳源,反硝化中去除1mgTN需要多少乙酸钠,具体化学方程式是怎样的?
利用序批式反应器,以CH3COONa为唯一碳源,对反硝化污泥进行了50 d的长期驯化.之后,利用缓冲溶液将反硝化过程中pH值的上升幅度控制在0.5范围内,研究了不同碳氮比下的反硝化规律.结果表明,无论碳源是否充足,反硝化过程中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的变化趋势基本相同,即反硝化过程中均会出现亚硝酸盐氮积累且随后逐渐消失的现象.硝酸盐氮还原完毕时,亚硝酸盐氮会出现最大积累量,同时反硝化速率出现拐点,速率开始明显加快.当碳氮比从1.0增加到3.7时,反硝化速率明显增加.反硝化菌可过量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa为外加碳源进行反硝化时,即使CH3COONa投加过量,出水COD值也能维持在较低水平.
在计算甲醇和乙酸钠用了对比,不考虑反硝化及释磷速率,哪个更经济,我是以去除1mgTN 需要多少COD,然后甲醇COD,乙酸钠COD计算用量,这样的方式对不对?
现有污水厂常存在碳源不足的现象,比反硝化速率较低,反硝化过程得不到彻底进行.本研究利用倒置A2/O系统的活性污泥,以某污水厂初沉池出水与不同量的甲醇及乙酸钠配制为一系列原水,进行反硝化反应效能的研究,以对比甲醇及乙酸钠对反硝化作用的强化效果差异.研究结果表明污水厂初沉池出水碳源中不容或复杂的可溶性有机物占较大比例.以乙酸钠为外加碳源时,可得较高的比反硝化速率.而以甲醇为外加碳源时,反硝化效率较乙酸...
在计算甲醇和乙酸钠用了对比,不考虑反硝化及释磷速率,哪个更经济,我是以去除1mgTN 需要多少COD,然后甲醇COD,乙酸钠COD计算用量,这样的方式对不对?反硝化生物滤池在再生水生产中的应用研究--《2013中国环境科学学会学术年会浦华环保优秀论文集》2013年
反硝化生物滤池在再生水生产中的应用研究
【摘要】:反硝化滤池工艺是污水再生回用采用的关键性工艺,本试验采用大型中试反硝化生物滤池系统,针对乙酸钠、乙酸和甲醇3种实际工程中拟选用的碳源的处理效果与种群进行了系统的试验研究。试验发现乙酸钠、乙酸和甲醇为碳源,硝酸盐去除率均可达90%以上,北方冬季更适宜采用甲醇为碳源。与乙酸和乙酸钠相比,甲醇为碳源所用投加量最低,费用最少,反冲洗周期最短,且对出水浊度的影响最小。以乙酸钠、乙酸和甲醇为碳源初期启动出现了大量的亚硝酸盐累积,经驯化后可逐渐消失;但以甲醇为碳源,当碳源投加量不足时,会再次出现亚硝酸盐累积问题。以乙酸钠和乙酸为碳源与以甲醇为碳源DNBF中的微生物种群存在显著差别,可明显观察到甲醇为碳源时滤料表面生物膜几乎全部为杆菌,并由黏性物质连接。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:X703【正文快照】:
我国部分大中城市已面临严重的缺水形势,污水回用是解决水资源短缺的有效途径,然而,我国污水再生回用的规模和水平仍较低。目前,我国污水处理厂普遍采用的污水处理工艺,如:A/O、氧化沟和SBR等,由于受原污水COD/N较低的限制,加之长期以来我国污水处理厂污染物排放标准中
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