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随着城市人口的增多和工业化水平的发展,我国水资源污染问题日渐**,水体富营养化问题加剧,处理城市污水已成为当下的热点。相比于其他的脱氮工艺,厌氧氧化反应不但展现出更好的脱氮性能,而且不需要外加**碳源作为电子供体,在节约成本的同时,防止了投加碳源所产生的二次污染;避免了温室气体的排放,同时也减少了实验所需的占地空间。
2厌氧氧化菌的生物学特性
厌氧氧化菌作为浮霉菌的一类,必然具有浮霉菌细胞所具有的一切特性。浮霉菌具有十分*特而典型的细胞结构:由膜包裹形成的亚细胞结构。这种浮霉菌的特征结构在厌氧氧化菌中也得到体现。透射电镜分析表明厌氧氧化菌有自己*特的一类由膜包裹形成的细胞器,被命名为厌氧氧化体)。可以看出,厌氧氧化菌从外到内由八部分构成:(1)细胞壁;(2)细胞质膜;(3)PP质;(4)细胞内质膜;(5)核糖质;(6)细胞类核;(7)厌氧氧化体膜;(8)厌氧氧化体。
4厌氧氧化工艺的影响因素
(1) 温度,温度主要是通过影响酶的活性进而影响厌氧氧化反应。郑平等[2]研究表明,当温度从15 ℃提升到35 ℃时,反应的速率加快;随着温度升高到35 ℃时,反应速率随之下降,所以适的温度在30 ℃左右。30~35 ℃是厌氧氧化菌的生存的温度。
(2)pH,pH通过两个方面对厌氧氧化菌产生影响。一方面是厌氧氧化菌的耐受程度,另一方面也影响基质的平衡。Strous等[3]研究厌氧氧化菌适宜的pH在6.7~8.3之间,而在8.0左右是其的反应速率。
(3)溶解氧,厌氧氧化菌是一种,反应器中有氧气的存在对它产生明显的抑制作用。所以,在厌氧氧化菌的富集培养和厌氧氧化工艺启动中,为了实现厌氧,都对进水箱或反应器进行系统的曝气(或者氩气)。
(4)**物,在厌氧条件下,**物会作为电子供体和亚盐发生反硝化作用,导致异养的反硝化菌快速生长繁殖,反硝化菌与厌氧氧化菌竞争生存空间和底物,从而抑制厌氧氧化菌的活性。
(5)光,光对厌氧氧化菌会产生抑制作用,会导致氮去除率降低。在实验过程中,厌氧氧化反应器外都会用黑布严实包裹;而在实际工程运用上,厌氧氧化反应装置则可采用不透光的材料,这样能够避免光对厌氧氧化过程的不利影响。
面对日益严峻的水资源短缺问题,积极探索新途径以获取足够的淡水资源,跨流域调水、海水淡化、污水回用和雨水蓄用是目前普遍受视的开源措施,它们在一定程度上都能缓解水资源供需矛盾,然而污水回用经常被作为方案,很重要的原因在于水源就近可得,水量稳定,不会发生与邻相争,不受气候的影响。因此进行污水回用的研究有着更重要的意义。
污水处理技术研究
普光天然气净化厂污水处理场于2009年11月28日正式投运,设计处理规模720m3/d,设有两座3000m3污水调节罐(分别存储检修污水和初期雨水)、两座2000m3污水调节罐两座SBR反应池、两座流砂过滤器。采用序批式活性污泥工艺处理污水,调节罐及SBR池排放污泥经污泥池集中收集后定期加药处理外运。
1.1 复杂污水存储技术
针对生产装置检修污水排放集中、水量大的特点,开展复杂污水存储技术研究。为解决上游复杂污水排放相对集中、水量大的难题,开展技术研究,使污水存储能力得到进一步增强。
主要工艺:在原有污水储罐基础上,并联式增加两个污水储罐,新增两台污水循环泵,配套管线连接原有及新建储罐,使各储罐既能独立使用,又能联合使用。储罐采用“涂层+阴极保护”联合防腐,其中:防腐涂层,罐内采用玻璃鳞片长效防腐涂层;罐外防腐采用复合涂层;罐底边缘板采用金属面涂刷矿脂,边缘板和基座间缝隙用特性胶泥填入。阴极保护采用牺牲阳极法,牺牲阳极采用镁合金牺牲阳极。保护电流密度取5mA/m2,每个罐3支阳极一组,共8组,合计24支。
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