1.1 現階段在我國,天美麻豆天美无码一区焚燒發電廠是一種高效的天美麻豆天美无码一区資源化、減量化的處理方法。然而,在天美麻豆天美无码一区焚燒前的篩檢、堆酵法等處理過程中,會產生大量的天美麻豆天美无码一区滲濾液,其水質複雜,波動起伏大,COD、BOD值較高,並且氨氮含量較高。硝化反硝化工藝(A/O)是當前較常用的天美麻豆天美无码一区滲濾液脫氮工藝,但該工藝能耗較大,反應時間較長。
1.2 與傳統的脫氮工藝相比,短期硝化反硝化是一種經濟高效的新型脫氮工藝,該工藝減少了NO2-→NO3-過程,可節約25%的曝氣量,40%的碳源,30%的反應時間,使反應器內的氨氧化菌富集,其關鍵是通過短流程硝化得到穩定的NO2--N積累,並使反應器內的氨氧化菌富集。當前,國內外對短流程硝化工藝的研究較多,但有關如何利用實際的天美麻豆天美无码一区滲濾液啟動短流程硝化係統,並在啟動後獲得係統效能的生物機理的研究報道較少,實際的天美麻豆天美无码一区瀝濾液成分比較複雜,而且水質波動較大,因此,本論文以短流程硝化係統為研究對象,采用序批式生物反應器(SBR)啟動短流程硝化係統,考察其對反應器運行性能的影響,並以高有機負荷衝擊後汙泥脫氮功能因子和微生物群落為研究對象,作為為研究目的,提供技術支持。
2、天美麻豆天美无码一区滲濾液中短程硝化處理的材料和方法。
2.1 天美麻豆天美无码一区滲濾液和汙泥來源。
實驗中采取某天美麻豆天美无码一区焚燒發電廠的天美麻豆天美无码一区滲濾液,實驗采用某汙泥處理廠的硝化池進行處理,得到的汙泥為全硝化汙泥。
2.2 實驗設備及裝置設施
如圖所示,短程硝化反應裝置配備了曝氣裝置、攪拌裝置、溫度控製裝置和自動控製裝置,以及pH和溶解氧(DO)探頭。
