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1.
Topreventeutrophicationoftraditionalbiologicaltreatmenteffluent,minimizethedischargeratebywastewaterreuse,andtoalleviateawatersourcecrisis,researchonbiologicalremovalnitrogenandphosphorusarebeingdevelopedallovertheworld.Typicalbiologi calnitrogenremovalpr…  相似文献   
2.
为了实现对外投碳源量的在线控制,通过ASM1模型的推导建立了外碳源投加的前馈—反馈(feedforward—feedback)控制器,模拟表明该控制器可在大大降低出水硝酸盐氮和总氮浓度的同时尽可能地降低外碳源投量。  相似文献   
3.
采用污泥过滤进行固液分离的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过水处理中慢滤池和滤饼过滤原理的借鉴,将生物滤池引入生物膜反应器,利用游离的活性污泥和部分脱落的生物膜及颗粒滤料组成污泥过滤层进行过滤出水以提高出水水质.分析了污泥滤层的过滤机理及主要影响因素,并研究了在不同污泥质量浓度、不同滤料和不同滤速下水头损失和浊度的变化情况.试验结果表明,在滤料粒径为1.0~1.6mm,滤速范围为0.3~1.0m/h,污泥质量浓度不大于1200mg/L情况下,出水浊度值均在10NTU以下,反冲洗周期长(较曝气生物滤池),证明了污泥过滤是可行的.  相似文献   
4.
短程硝化反硝化生物脱氮技术   总被引:20,自引:3,他引:17  
为防止湖泊和其他受纳水体富营养化的发生,各城市污水处理厂均应用新的运行方法和控制策略进行脱氮除磷.随着新的微生物处理技术的介入,污水处理设施的功效得到显著提高.短程硝化反硝化技术应用于处理高氨氮质量浓度和低C/N比污水时,在经济上和技术上均具有较高的可行性.成功实现短程硝化反硝化技术的关键是将硝化反应控制并维持在亚硝酸盐阶段,不进行亚硝酸盐至硝酸盐的转化.从不同角度对成功实现、维持和应用短程硝化反硝化技术的方法进行探讨,主要包括控制DO质量浓度、调节污泥龄、反应温度、系统pH、底物负荷、工艺运行方式、抑制剂等.  相似文献   
5.
优化分段进水生物脱氮工艺设计参数   总被引:2,自引:3,他引:2  
结合实际处理工艺,采用模型探讨了分段进水生物脱氮工艺设计中需考虑的参数(如进水流量分配、回流污泥量、溶解氧控制、碳源和碱度的投加)对脱氮效果的影响。  相似文献   
6.
单污泥SBR工艺的反硝化除磷特性   总被引:6,自引:2,他引:4  
利用单污泥SBR工艺处理模拟生活污水,考察了该工艺对有机物、总氮、PO3-4-P的去除特性,以及NO-2-N积累对工艺性能的影响.结果表明:单污泥SBR工艺可以稳定高效地去除水中的有机污染物和总氮,对其平均去除率分别为81.49%和93.07%;但除磷效果不稳定,对此可采用实时控制策略加以解决.在单污泥SBR工艺的前好氧段发生了NO-2-N的积累,平均积累率为21.25%,此积累现象未对反硝化产生抑制作用,并可使工艺进一步节省碳源和曝气量.  相似文献   
7.
强化生物除磷系统中聚磷菌菌群特性   总被引:7,自引:2,他引:5       下载免费PDF全文
为了研究强化除磷系统中聚磷菌(PAOs)菌群特性,通过批次试验分别考察了厌氧/好氧(A/O)污泥和厌氧/缺氧(A/A)污泥吸磷特性。试验结果表明:A/O污泥好氧吸磷速率(qPo)大于缺氧吸磷速率(qPa),而A/A污泥qPo却小于qPa。基于此试验结果可得出目前普遍应用qPa与qPo的比值表征反硝化聚磷菌(DPAOs)占PAOs的相对百分比的方法不合理。聚磷菌菌群构成与电子受体类型有关,根据电子受体类型可将PAOs分为三种,即:PON(既能以氧作为电子受体,也能以硝态氮作为电子受体)、PO(只能以氧作为电子受体)和PN(只能以硝态氮作为电子受体)。  相似文献   
8.
以北京市某再生水厂出水为研究对象,人工配制各浓度梯度的营养盐,试验研究补给再生水后景观水体水质指标的变化,重点考察磷对叶绿素a和藻密度的影响情况.试验结果表明叶绿素a和藻密度主要受水体中氮磷比和磷酸盐浓度的影响.在磷酸盐保持在1 mg/L以下,氨氮在2 mg/L以下,硝酸盐氮在8 mg/L以下,将再生水一次性补给景观水体是完全可行的,不会产生藻类暴发;当磷酸盐浓度增加至1.5 mg/L,藻密度将显著增加.  相似文献   
9.
低温下混有冲厕海水的污水生物处理   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用传统推流式活性污泥法进行了低温条件下(5~9 ℃)混有冲厕海水污水的生物处理中试.结果表明在海水比例为30%、低温条件下系统对COD仍有较高的去除率,出水COD为50 mg/L左右.低温对硝化菌的生长起到明显的抑制作用;海水明显地抑制亚硝酸盐至硝酸盐的转变,造成亚硝酸盐的积累,实现了短程硝化.室温[(23±2) ℃]条件下的SBR小试也得到相同的结论.盐度使活性污泥的结构发生了明显的变化菌胶团变得更加密实,絮凝体异常紧密,在一定范围内污泥的沉降性能随海水比例的提高变得越来越好;丝状菌在高盐环境下无法生存,污泥膨胀得到了有效的控制.  相似文献   
10.
分段进水生物脱氮工艺在脱氮方面具有较强的优势。针对目前国内外对分段进水工艺的研究只是停留在过程仿真与表观处理效果的研究现状,采用模拟生活污水对该工艺的运行特性与优化控制进行了较详尽的基础研究。通过对9组不同C/N值条件下工艺的优化控制运行,补充完善流量的合理分配与各段容积的确定方法,得出了进水C/N值与工艺所能达到的最大流量分配系数间的数学关系表达式,以及在给定负荷条件下对总氮的去除率与流量分配系数之间的关系,为提高工艺脱氮效率的优化控制运行提供了理论基础。此外,还对分段进水工艺各段的硝化速率进行了探讨,并根据得到的运行控制规则进行了分段进水工艺的非稳态试验验证。  相似文献   
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