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四种碳源条件下城市污水处理厂尾水深度脱氮的性能与微生物种群结构

2021-10-28彭永臻王鸣岐

北京工业大学学报 2021年10期
关键词:生物系统

彭永臻, 王鸣岐, 彭 轶, 刘 莹, 张 亮

(1.北京工业大学城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室, 水质科学与水环境恢复工程北京市重点实验室,北京 100024; 2.信开水环境投资有限公司, 北京 101101; 3.中山公用水务有限公司, 广东 中山 528400)

我国一些超敏感水域如太湖、巢湖的富营养化程度严重,氮元素严重超标[1]. 水体氮元素含量过高是造成富营养化的重要原因[2-3],因此严格控制超敏感水体氮素的输入对生态环境修复至关重要. 城市污水是天然水体重要的污染源,在排放到受纳水体前需要进行严格的处理. 虽然国家针对污水处理厂的出水制定了严格的排放标准,但是对于超敏感水域,即使城市污水处理厂的出水满足一级A排放标准(GB18918—2002),尾水中的氮元素仍足以引起这些水域富营养化现象的恶化[4]. 为实现敏感水域的水环境质量提升,一些地区针对城市污水处理提出了更为严苛的总氮排放标准. 对于特定条件下的污水处理厂出水,要求达到我国《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅲ类水标准,即出水ρ(TN)<1 mg/L. 然而,现有污水处理厂生化处理工艺出水稳定达到一级A排放标准已有较大困难,为使污水处理厂最终排水满足ρ(TN)<1 mg/L,仍需进一步优化工艺流程以削减出水中的氮元素.

目前利用SBR进行反硝化的长期[13]及短期[14]试验已有很多,但基于城市污水处理厂尾水水质的研究仍较为缺乏. 城市生活污水厂尾水的低基质条件可能对微生物生长产生不利影响,导致脱氮系统不稳定. 因此该系统处理实际城市尾水的可行性仍有待进一步研究. 此外,城市尾水中生物可利用有机物含量低,通常需要外加电子供体来实现深度脱氮. 电……

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