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剩余污泥发酵产物处理方法

2015-06-30 10:29来源:水博网微信关键词:污水处理生活污水反硝化碳源收藏点赞

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2.2.3C3作为碳源时的反硝化速率

C3作为碳源时,反应杯中硝态氮浓度随反应时间的变化情况如图6所示。

由图6可见,与C1作为碳源时相似,随反应的进行呈现出3条硝态氮降解曲线,各阶段对应的反应速率如表4所示。

由表4可见,C3作为碳源时第一阶段反硝化速率远小于C1,其反硝化过程所消耗碳源以颗粒性慢速可利用基质和内源呼吸产物为主。在相同反应条件下,通过3种碳源下反硝化速率的对比试验可知,上清液和甲醇作为碳源时,总比反硝化速率无明显区别,分别为2.26、2.23mg/(g•h),是C3作为碳源时的2.86倍。可见,应用上清液代替甲醇作为反硝化系统的外加碳源,同样可使反硝化系统保持高的反硝化速率,且费用较甲醇低。

3结论

(1)在相同的试验条件下,采用上清液和生活污水作为反硝化碳源时,系统反硝化过程中NO3--N的降解过程分为三个阶段,而以甲醇作为碳源时,NO3--N的降解过程为两个阶段。(2)采用上清液和甲醇作为反硝化碳源时,反应初始阶段的NO2--N积累现象明显高于生活污水作为反硝化碳源,但没有对反硝化速率造成影响。(3)在相同的试验条件下,采用上清液代替甲醇作为反硝化系统的外加碳源,可在保持高反硝化速率的同时降低运行成本。

原标题:剩余污泥发酵产物处理方法
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