食品科学技术学报201505 - page 72

和总氮浓度并无明显变化
,
所以取消闲置期
,
将反应
运行周期缩短为
14郾 5 h,
运行方式改进为
:
瞬时进水
2 L、
缺氧搅拌
2 h、
曝气
9 h、
搅拌
3 h、
排水
0郾 5 h。
择在第
7
小时补充碳源
,
同时考虑到经济因素
,
采用
分段进水模式运行
从第
60
周期开始
,
改为分段进
,
分段进水按照周期开始时第
0
小时进总水量的
75%(1郾 5 L),
7
小时进剩余的
25% (0郾 5 L),
不再另
外投加碳源
分段进水
COD
Cr
氨氮和总氮质量浓度分
别为
600,80,87 mg / L,
即模拟食品发酵废水目标值
稳定运行阶段的
COD
Cr
及氮类化合物质量浓度
变化情况如图
6。
由图
6
可知
,
反应器运行
16
个周
期后出水稳定
,
平均出水
COD
Cr
氨氮和总氮质量浓
度分别为
56,0郾 65,14 mg / L,
平均去除率分别为
90% ,99%
83% 。
出水水质效果稳定
,
出水氨氮
和总氮质量浓度已达到一级
A
标准
后期向处理
后的出水投加
20 mg / L
的聚合氯化铝
,
经混凝沉淀
后的出水
COD
Cr
小于
20 mg / L,
其去除率
60% ~
70% 。
至此出水
COD
Cr
氨氮和总氮质量浓度均已
达到一级
A
标准
6摇
反应器稳定运行阶段
Fig. 6摇 Stable operation stage of reactor
3摇
对模拟食品发酵工业废水
(COD
Cr
氨氮和总氮
质量浓度分别大于等于
600, 80, 85 mg / L)
进行
ASND
运行研究
SBR
反应器投加脱氮菌剂进行
污泥驯化
(
生化活性污泥驯化
-
硝化能力驯化
-
脱氮
能力驯化
),
调整优化操作条件
,
稳定达标运行
平均出水
COD
Cr
氨氮和总氮质量浓度分别为
56,
0郾 65,14 mg / L,
相应平均去除率分别为
90% ,99%
83% 。
后期向处理后的出水投加
20 mg / L
的聚合
氯化铝
,
经混凝沉淀后的出水
COD
Cr
小于
20 mg / L,
此出水
COD
Cr
氨氮和总氮质量浓度均已达到
GB
18918—2002
中的一级
A
标准
运行方式为瞬时进
缺氧搅拌
2 h、
曝气
9 h、
搅拌
3 h、
排水
0郾 5 h。
择在第
7
小时补充碳源
,
同时考虑到经济因素
,
采用分
次进水模式运行
运行时需要保持好氧段
DO
4 ~5
mg / L,pH
值在
7郾 0 ~7郾 8,
温度保持在
20 益
以上
ASND
技术能够有效实现脱氮处理
,
轻松达到
国标中的一级
A
排放标准
该技术的核心部分由
异养硝化
-
好养反硝化菌组成
,
通过短期驯化即可
适应目标废水的水质
整个方案对工程应用具有一
定的参考意义
,
使投加降氮菌剂处理食品发酵工业废
水成为可能
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76
33
卷 第
5
摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇
张宪鑫等
: ASND
法处理食品发酵废水出水达一级
A
标准工艺研究
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...84
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