国内刊号:11-2201/X
国际刊号:1000-6923
发布日期:
作者:王朝朝, 高鹏, 闫立娜, 殷耀兵, 张欢, 武新娟, 殷春雨, 马骏, 李思敏
单位:1. 河北工程大学能源与环境工程学院, 河北省水污染控制与水生态修复技术创新中心, 河北 邯郸 056038;2. 北京工业大学环境与能源工程学院, 北京 100124;3. 河北工程大学材料科学与工程学院, 河北 邯郸 056038
关键词:厌氧氨氧化,同步亚硝化-厌氧氨氧化耦合异养反硝化(SNAD),全程自养脱氮(CANON),数学模型,AQUASIM,功能菌
基金:河北省自然科学基金项目(E2021402011);河北省高校青年拔尖人才计划项目(BJ2019029);邯郸市科技研发计划项目(1623209044)
采用微氧升流式膜生物反应器(UMSB-MBR)启动同步亚硝化-厌氧氨氧化耦合异养反硝化(SNAD)工艺,拟通过构建数学模型实现工艺启动过程分析及其优化过程预测.结果表明:反应器历经厌氧氨氧化和全程自养脱氮(CANON)工艺后,通过引入有机碳源(C/N比为0.5)启动SNAD工艺(总氮去除率可达87.66%),并运用ASM1模型及实验数据成功建立SNAD工艺启动模型;通过模型分析发现,氮负荷(NLR)的增大(由0.24~1.88kg/(m3·d)),适宜的溶解氧(DO)浓度(0.2~0.4mg/L)均有利于SNAD工艺的快速启动;通过模型预测发现,随着C/N比(由0.5~3.0)增大,反硝化菌(DNB)对厌氧氨氧化菌(AnAOB)活性的抑制程度不断增强,造成脱氮主要途径由厌氧氨氧化向异养反硝化过程转化,综合考虑C/N比为1.5时SNAD工艺效能和微生物菌群配置处于最佳状态.
来源:2021年第8期
《中国环境科学》期刊编辑部