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低C/N比污水反硝化过程中亚硝态氮累积特性研究

2016-03-13李玲玲刘晓萍杨兆雪

环境污染与防治 2016年12期

李玲玲 刘晓萍 杨兆雪

(青岛科技大学环境与安全工程学院,山东 青岛 266042)

低C/N比污水反硝化过程中亚硝态氮累积特性研究

李玲玲 刘晓萍#杨兆雪

(青岛科技大学环境与安全工程学院,山东 青岛 266042)

以乙酸钠为碳源,采用序批实验研究低C/N比污水在不同温度反硝化过程中的亚硝态氮累积规律。研究结果表明,不同温度下低C/N比污水均能在反硝化过程中累积亚硝态氮。在同一温度下,随着初始C/N比增加,亚硝态氮最大累积率随之增加,温度为15 ℃时亚硝态氮最大累积率增幅最大,C/N比为1.03时,亚硝态氮最大累积率仅为18.8%,而C/N比为4.16时,亚硝态氮最大累积率高达83.9%;在同一水平的C/N比下,随着温度升高,亚硝态氮最大累积率也随之呈增加的趋势;当C/N比为1左右,温度从15 ℃上升到25 ℃时,亚硝态氮最大累积率从18.8%上升到51.7%;在较高温度、较高C/N比下,反应初期由于乙酸钠具有一定弱碱性导致系统pH迅速上升,随着硝态氮逐渐还原成亚硝态氮,乙酸钠被分解成CO2,pH逐渐下降,待硝酸盐完全去除,进一步发生亚硝态氮还原,系统pH再次上升。

温度 低C/N比 亚硝态氮累积 pH

许多行业会产生低C/N比污水,如焦化废水、垃圾渗滤液、污泥厌氧消化液等,此类污水通常采用传统的生物硝化反硝化技术进行脱氮处理,由于硝化过程需要曝气,反硝化过程需要外加碳源,导致污水处理成本较高。近年来兴起的厌氧氨氧化工艺可利用亚硝态氮作为电子受体将氨氮直接氧化成氮气[1],此工艺脱氮途径短,不需投加碳源,在处理低C/N比污水上具有明显的优势[2-3]。……

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