矿物净化
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第36卷第4期2010年4月水处理技术
TECHNOLOGYOFWATERTREATMENTVol.36No.4Apr.,2010
生物沸石处理低含量氨氮水影响因素研究
胥
红,邓慧萍,潘若平,刘晓聪
(同济大学环境科学与工程学院,上海200092)
摘要:研究了HRT、进水氨氮含量、曝气时间、pH对生物沸石滤柱去除饮用水低含量氨氮效果的影响。结果表明,HRT越长,对氨氮的去除效果越好,HRT为24min时,较为经济合理;随着进水氨氮含量的降低,氨氮去除率下降,·L-1时,生物沸石柱出现氨氮解吸现象;采用间歇曝气方式,既不影响硝化作用又节进水氨氮的质量浓度低于2mg
氨氮去除率增加,但pH在7.7~8.5氨氮去除率增幅不大,反应最佳pH为7.2~7.4。约能耗;进水pH升高,
关键词:生物沸石;氨氮;离子交换;硝化反应;影响因素中图分类号:TU991.2
文献标识码:A
文章编号:1000-3770(2010)04-0028-004
生物沸石是指以颗粒沸石为载体,借助沸石内部富有空穴孔道结构特点,通过吸附富集极性分子
和细菌,创造微生物生长条件,使沸石载体表面负载较稳定的生物膜,以同时发挥生物膜和沸石对水中的污染物质的去除作用。目前生物沸石在微污染水源水处理中应用较少,尚无工程实例,仅有少数研究
氨氮、腐殖酸等的也只关注对于目标污染物COD、
处理效果,对于氨氮在处理过程中的转化和生物沸
石反应器长期运行中的生物膜活性变化、不同阶段工况条件变化及相应参数的条件控制研究甚少[1-3]。由于微污染源水中污染物含量低的特点,使生物沸石法处理源水必然具有不同于污水处理的一些特性,如微生物长期处于贫营养的环境、生物膜的生长和老化周期延缓等,所以有必要对于低污染条件下的生物沸石反应器的运行原理和工况条件进行研究,以更好地控制运行效果,在工程实践中取得应用。
本试验采用曝气生物沸石滤柱为反应器形式,通过长期连续的动态运行,重点研究低含量氨氮在生物沸石反应器运行不同阶段的去除和转化,以及影响氨氮去除和转化效果的主要因素。
地为浙江缙云)约1500g,装填高度为400mm;柱底设进水、进气口,气水同时上向流过滤。
为模拟微污染水源水中典型氨氮含量,同时消除有机物和一些离子干扰,专门研究氨氮的转化规律,试验所用进水为自配水,以自来水经过膜过滤装置后出水,加入一定量的标准氯化铵溶液(氨氮的
·L-1)和氨水溶液(氨氮的质量浓度3质量浓度1g
g·L-1)混合而成。试验中进水氨氮的质量浓度为
4.0~7.8mg·L-1,平均为4.5mg·L-1。1.2检测项目与方法
主要项目的检测方法均采用国标生活饮用水标准检验方法中规定,具体见表1[4]。
表1主要检测指标及方法
Tab.1Mainitemsofanalysisandmethods
项目
测定方法
仪器
氨氮T6分光光度计纳氏试剂分光光度法亚硝酸盐氮重氮偶合分光光度法T6分光光度计
紫外分光光度法硝酸盐氮721分光光度计玻璃电极法pHpHS-3C型精密pH计荧光法DO哈希LDO便携式DO测定仪
2结果与讨论
2.1装置的启动和运行效果
装填新鲜沸石的滤柱前期以3L·h-1的固定体积·L-1左右流量24h连续通过氨氮的质量浓度4.5mg的自配氯化铵溶液,空床接触停留时间(EBCT)为
1试验装置与方法
1.1试验装置
试验装置为有机玻璃柱,内径40mm、高800mm;柱内填充粒径为准1~3mm天然斜发沸石(产
收稿日期:2009-08-.3
基金项目:建设部水体污染控制与治理科技重大专项(2008ZX07425-007)作者简介:胥红(1984-),女,硕士研究生,研究方向为微污染水源水预处理技术联系电话:15800371493;E-mail:xuhongsama@163.com
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