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基于短程硝化颗粒污泥对高氨氮废水的处理效果研究

2021-10-14李恺翔

化学工程师 2021年8期

李恺翔

(延安职业技术学院,陕西 延安 716000)

化肥、焦化、石化、制药、食品、垃圾填埋场等生产环境均可能产生高NH3-N 废水,即可认为高NH3-N 废水是轻重工业生产环节中较为普遍的废水排放形式,所以,研究高NH3-N 废水的处理方案[1-3],是当前废水处理环保工程中的主线研究课题。

硝化颗粒污泥是利用废水处理池中的微生物,进行实验室物种优选、基因强化、重点繁育培养的一种生化产品,由于这种微生物可以耐受高NH3-N 废水的生存环境,且在其新陈代谢循环中,将水中的NH3-N 离子作为重要代谢养料进行吸收分解[4-7],因此,培养代谢周期短、代谢效率高的硝化细菌菌群,加工消化颗粒以促进高NH3-N 废水池底层污泥生态环境的发育,使高NH3-N 废水在初期沉淀过程中即可利用废水池中的消化颗粒实现大部分NH3-N污染物的降解,可以最大限度降低高NH3-N 废水的处理成本,缩短处理周期,实现更高效率和更高效益的高NH3-N 废水处理效率[8-10]。

本文重点研究不同外部条件下的短程消化颗粒对高NH3-N 废水池中NH3-N 污染物的作用机理,以总结其生化学特征。

1 实验部分

1.1 试验水样

采用实验室制成法获得高NH3-N 废水水样,NH3-N 含量、重金属含量、pH 值分别按照表1 参数进行调制。

表1 废水水样制成方案Tab.1 Wastewater sample preparation scheme

表1 中,并非指出5 个合成水样的制成配比,而是将上述3 个条件分别进行组合,即在NH3-N 含量达到35mg·L-1的条件下,重金属含量可以按照A~E共5 个配置方案进行配置,pH 值也可以根据A~E共5 个方案进行配置,即通过该表中的合成水样制成方案,共可形成125 种不同配置的合成水样,以供更深入的数据分析。……

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