低碳氮比石化污水处理中的硝化过程研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2007-11-01 |
来源 | 2007水业高级技术论坛 | ||
作者 | 王岽,周玉杰,刘德华,郦和生 | ||
关键词 | 硝化过程 COD/NH3-N比 NH3-N去除速率 DO浓度 | ||
摘要 | 对低COD/NH3-N比石化污水处理中的硝化过程进行了研究,并考察了NH3-N污泥负荷、COD/NH3-N比和DO浓度对硝化过程的影响。试验结果表明,在稳定进水COD浓度(100mg/L左右)的条件下,逐渐增加进水NH3-N浓度,出水NH3-N和COD浓度随进水NH3-N浓度的增加而增加。通过保持COD/NH3-N比不变,而同时降低进水NH3-N和COD浓度的方法,可使经历较大进水NH3-N负荷冲击的系统恢复其NH3-N去除能力,而其COD去除能力却难以恢复。大幅度提高进水NH3-N浓度,将造成系统内FA |
低碳氮比石化污水处理中的硝化过程研究 王岽1,周玉杰2,刘德华2,郦和生1 摘要: 对低COD/NH3-N比石化污水处理中的硝化过程进行了研究,并考察了NH3-N污泥负荷、COD/NH3-N比和DO浓度对硝化过程的影响。试验结果表明,在稳定进水COD浓度(100mg/L左右)的条件下,逐渐增加进水NH3-N浓度,出水NH3-N和COD浓度随进水NH3-N浓度的增加而增加。通过保持COD/NH3-N比不变,而同时降低进水NH3-N和COD浓度的方法,可使经历较大进水NH3-N负荷冲击的系统恢复其NH3-N去除能力,而其COD去除能力却难以恢复。大幅度提高进水NH3-N浓度,将造成系统内FA浓度的迅速增加,从而导致系统内过程的速率控制步骤由亚硝化过程向硝化过程转化,形成NO2--N的积累。NH3-N去除速率与NH3-N污泥负荷在稳定状态下呈线性关系,而随系统运行状态的不同会有所变化。NH3-N去除速率和完全硝化率均与COD/NH3-N比呈线性关系,且随COD/NH3-N比的增加而增加。无论进水NH3-N浓度增加或降低,系统的NH3-N去除率均随DO浓度的增加而增加。对试验前后系统内微型生物的观察表明,表壳虫和针棘匣壳虫为硝化污泥中的优势种群;而污泥性质的变化对红眼旋轮虫和线虫的影响不大。 Study on nitrification process in the treatment of petrochemical wastewater with low COD/NH3-N ratio Wang Dong1, Zhou Yu-jie2, Liu De-hua2, Li He-sheng1 (1. Research Institute of Beijing Yanshan Petrochemical Co., Ltd., SINOPEC, Beijing, 102500, China; 2. Chemical Engineering Department, Tsinghua University, Beijing 100084) Abstract Nitrification process in the treatment of petrochemical wastewater with low COD/NH3-N ratio was studied, and effects of NH3-N loading rate, COD/NH3-N ratio and DO concentration on the nitrification process were also tested. Experimental results show that NH3-N and COD concentration of effluent increase with the increase of NH3-N concentration of influent at the condition of controlling COD concentration of influent steadily (about 100mg/L). By keeping similar COD/NH3-N ratio and decreasing the influent concentration of COD and NH3-N in the same time, the system will recover its NH3-N removal capacity after it has been impacted by high NH3-N loading rate, but its COD removal capacity can not be recovered easily. FA concentration will increase rapidly when influent NH3-N concentration enhanced abruptly, and NO2--N will accumulated in the system because the controlling process has been changed from producing nitrate to nitrite. At steady state condition, NH3-N removal rate changes with NH3-N loading rate in linear mode, and appear various result by different operation. NH3-N removal rate and total nitrification efficiency both increase with COD/NH3-N ratio, and NH3-N removal efficiency increase with DO concentration in spite of how to change NH3-N concentration of influent. The observation of microzoa in the system before and after the experiment indicates that Arcellidae and Centropyxidae are preponderant species in nitrification sludge, and the change of sludge characteristics has little effect on Philodina erythrophthalma Ehrenberg and Nematoda. Key words nitrification process; COD/NH3-N ratio; NH3-N loading rate; DO concentration 随着工农业生产的迅速发展和人口数量的急剧增加,人类赖以生存的水资源正在遭受多种污染物的威胁。NH3-N是水体中的主要污染物质,其超量排放是导致水体富营养化的主要原因[1]。近年来,污水生物脱氮技术获得了较大发展,一些新型工艺已经走向成熟,并得到了工业应用[2]。但对于水质波动性较大的工业废水,很多生物脱氮工艺尚存在处理效果不稳定的问题。 1 材料与方法 1.1 试验用水
本试验采用的推流式活性污泥反应器为有机玻璃制成,包括曝气池和沉淀池两部分。其中,曝气池有效体积为64L,分为8个隔间,试验装置见图1。经过COD、NH3-N、P含量调节的工业污水由高位水箱进入曝气池,通过其间的阀门控制流量。以微孔曝气的方式向曝气池中充入空气,来控制曝气池中的DO浓度,并使混合液保持良好的悬浮状态。 2 结果与讨论 2.1 系统运行概况 由图2可以看出,在进水NH 3-N浓度增加阶段,随着NH3-N浓度的缓慢增加,出水NH3-N浓度呈缓慢上升趋势。进水NH3-N浓度小于200mg/L时(第1~46天),系统的NH3-N去除率大于80%。之后,进水NH3-N浓度大幅度提高(第47~68天),导致出水NH3-N浓度骤然增加,系统的NH3-N去除率下降至60%左右。由此可见,世代时间较长的自养硝化菌对缓慢增加的进水负荷有一定适应能力,而抗冲击负荷的能力较差。在将进水NH3-N浓度直接恢复到200mg/L后,在较长的一段时间内(第69~97天),系统的NH3-N去除效果没有得到明显地改善,一方面说明之前的操作使系统内的一部分硝化菌失去了活性,另一方面也说明硝化菌的生长在系统内大量NH3-N滞留的情况下受到了抑制。将进水NH3-N和COD浓度同时降至100mg/L左右时,发现出水NH3-N浓度在经过几天的运行后降为0。这时,系统的NH3-N去除量与上一阶段的NH3-N去除量近似相等,说明系统内的NH3-N浓度是抑制硝化作用恢复的主要因素。
其中,。在进水NH3-N浓度逐渐增加阶段,系统中FA浓度随进水NH3-N浓度的变化见表1。 表1 系统中FA浓度变化
由表1可知,当进水NH3-N浓度增至358.2mg/L时,系统内的FA浓度和FA/DO分别达到文献[6]和[7]所提供的NO2--N积累的条件。此时,系统出水的NO2--N浓度也开始增加,与以上的结果相吻合。之后,系统出水的NO2--N浓度并没有持续增加。一方面说明,较高的FA浓度对亚硝酸菌也会产生抑制作用[8,9];另一方面也说明,硝酸菌能够逐渐适应提高的FA浓度[10]。 由图3(a)可知,在进水NH3-N浓度增加阶段的大部分时间里,系统的NH3-N去除速率均与NH3-N污泥负荷呈线性关系,平均NH3-N去除率为71.3%。当进水NH3-N浓度增至532.9mg/L时,系统的NH3-N去除速率开始出现平衡的趋势。即随NH3-N污泥负荷的增加,系统的NH3-N去除速率不再进一步增加。 图4中结果表明,系统的NH3-N去除率和完全硝化率均与COD/NH3-N比呈线性关系,且随COD/NH3-N比的增加而增加。两条直线的上下差异说明,去除的NH3-N并没有完全转化为NO3--N。大部分时间里,出水的NO2--N浓度较低,说明剩余的NH3-N损失可能是由于发生了同时硝化反硝化过程(SND)[13-15]或好氧反硝化过程[16]而以N2的形式溢出了系统。另外,在进水NH3-N浓度较高时,由于曝气的作用,也有可能造成游离的NH3直接流失。 由图5可知,无论进水NH3-N浓度增加或降低,系统的NH3-N去除率均随DO浓度的增加而增加。在进水NH3-N浓度增加阶段,DO浓度与NH3-N去除率近似呈线性关系。当DO浓度大于6mg/L时,系统的NH3-N去除率达到90%以上。而当进水NH3-N浓度降低后,在相同的DO浓度下,后一阶段的NH3-N去除率要明显低于前一阶段。特别是在较低的DO浓度下,系统内的硝化菌由于得不到充足的O2供应,而导致其生长更加缓慢。 3 结论 (1) 在稳定进水COD浓度(100mg/L左右),逐渐增加进水NH3-N浓度时,出水NH3-N和COD浓度随进水NH3-N浓度的增加而增加。 参考文献 [1] 联合国环境规划署国际环境技术中心. 湖泊与水库富营养化防治的理论与实践[M]. 北京: 科学出版社. 2003 作者简介:王岽(1976-),男,2005年毕业于清华大学化工系,工学硕士,工程师。电话:010-80344845。E-mail:wangdong02@tsinghua.org.cn |
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