表1
進出水NH3-N和出水pH值
| |||||
進水NH3-N/(mg.L-1) |
65.2 |
72.8 |
91.3 |
117.3 |
121.8 |
出水NH3-N/(mg.L-1) |
<1 |
<1 |
<1 |
12 |
11.3 |
出水pH |
6.62 |
7.77 |
7.54 |
8.12 |
8.15 |
初期,系統溫度在
降溫首先影響硝酸鹽細菌,使NO2--N積累NH3-N去除率未受大的影響,出水NH3-N濃度依然較低(見圖4中第24天);第30天,溫度回升,NO2--N很快降低,系統恢復;當溫度持續低于
系統運行初期,進水NH3-N240mg/L左右,在未受到沖擊負荷和溫度、PH的影響時,NH3-N去除率為99%以上,產物主要為NO2-N,硝化效果良好。運行300d以后,當系統進水NH3-N為120mg/L時,出水已經為10mg/L左右了,而且出水主要為NO2--N! 》治鲈蚴且驗榇x產物大部分為高分子物質,不能透過膜隨出水排掉。同時,由于泥齡很長,每天排泥量很少,運行初期代謝產物的積累還比較少,隨著運行時間的增加在反應器內逐漸積累。當積累到一定程度,就對硝化產生抑制。由于硝酸鹽細菌對
環境比亞硝酸鹽細菌敏感,硝酸鹽細菌的活性幾乎完全被抑制,出水中NO3--N含量很低。從NH3-N的去除情況來看,亞硝酸鹽細菌也受到了影響。
2.2
膜生物反應器的硝化特性
由本試驗結果分析,由于采用了膜生物反應器,系統的硝化具有以下幾方面的特點:
2.2.1
強化對NH3-N的去除效果
反應器運行初期,系統具有較高的處理效率。以NH3-N去除計算的容積負荷最高可達
、俜磻鲀缺3州^高的污泥濃度,降低了F/M值,減弱了異養菌對溶解氧的競爭,有利于自氧硝化的進行;
、谀ど锓磻鲀任⑸镄躞w較活性污泥法細碎,污泥呈分散生長,有利于氧的傳質;
、勰さ慕亓糇饔檬刮⑸锊浑S出水流失,硝化菌得以在反應器內富集成為優勢菌種,使NH3-N的轉化更為徹底。
2.2.2
抑制硝酸鹽細菌活性
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