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生物脱氮技术:低碳废水生物反硝化研究

2016-12-14 16:31来源:绿祥环保关键词:生物脱氮污水处理污水厂收藏点赞

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1.3 常规指标及N2 O测定方法

采用溶解氧、 pH计、 ORP测定仪进行DO、 pH、 ORP的分析测定,NO-3-N、NO-2-N、NH+4-N、 COD采用国家标准方法测定,TN、 TOC采用岛津TOC-L CPH CN200进行测定.

气态N2 O测定采用Agilent公司7890A气相色谱仪,HP-mole毛细管色谱柱测定N2 O. 色谱条件:进样口温度105℃,炉温180℃; ECD检测器温度300℃,载气为95%Ar+5%CH4,所有气体样品均测定3次,结果取平均值.

亚铁离子与总铁离子采用邻菲啰啉分光光度法,上清液中亚铁离子含量通过3000 r ˙min-1离心后测得,酸溶后亚铁离子经过1 ∶1盐酸密闭溶解振荡10 h后测得. 2 结果与分析 2.1 催化铁对反硝化效果的影响

零价铁无机反应为纯化学反应,反应效果受多因素影响[10, 11, 12, 13]. 本试验中,催化铁反应体系pH呈中性,溶液中零价铁、 Fe2+与NO-3的无机反应(即不通过微生物作用而直接进行的纯化学反应,下同)进行得十分缓慢,最终对总氮及硝氮的去除效果不明显,均没有超过10%; 催化铁耦合组对总氮的去除与对照组相比差异不大,均为28%~29%; 但对硝氮的转化非常明显,有98.4%硝酸根得到转化,其中有63.7%转化为亚硝酸根,29.7%转化为氧化亚氮及氮气. 对照组硝酸根转化率明显较低,仅为51.2%(图 2).

图 3 反应2 h后不同形态氮比例

图 3为反硝化2 h结束后各组氮形态分析,无机组仍有大量硝态氮没有得到去除,说明催化铁在中性条件下与NO-3很难发生无机反应. 生物对照组由于外加碳源不足,使得NO-3的还原停留在NO-2阶段,因此有一定量NO-2的积累. 催化铁与生物耦合组NO-3转化率高,排除催化铁与NO-3发生无机反应生成NO-2的可能性,由此推断微生物利用了催化铁体系的电子用于NO-3的还原,生成NO-2; 同时过量的NO-2对其还原有一定的抑制作用. 综合两种作用,催化铁与生物耦合可以促进NO-2的积累. 2.2 催化铁耦合反硝化过程中N2 O释放规律。

延伸阅读:

污水处理技术篇:影响生物脱氮的主要因素

原标题:低碳废水生物反硝化研究
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