【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于环境工程
,涉及污水处理中的新型生物脱氮技术,特别涉及。
技术介绍
近年来,随着我国经济发展及城市化进程加快,大量的含氮化合物排放入水体环境中,氮污染形势日趋严重,已经导致我国多水域水体富营养化,对水域生态环境及人类健康造成很大危害。为了控制水体氮污染,我国提高了污水排放标准,并将氮浓度作为“十二五”期间污水处理中的重点控制指标。传统的生物脱氮工艺因能耗高、占地面积大、脱氮效率低、需外加有机碳源等不足已经无法满足高标准的污水脱氮需求,新型污水脱氮工艺的开发和应用成为水环境保护领域的研究热点。厌氧氨氧化是一种高效经济的新型生物脱氮工艺,厌氧氨氧化反应以亚硝酸氮作为电子受体,氨氮为电子供体,完成自养脱氮。该工艺具有脱氮效率高、可减少63%的氧气消耗、减少二氧化碳释放、无需有机电子供体、污泥产量低等优点,适合处理高氨氮废水,尤其在处理低碳氮比废水方面具有独特优势。然而,厌氧氨氧化菌生长极其缓慢,其世代时间长达11天,且所需的生长代谢条件十分严格,因此制约了该工艺的工程化应用。为解决以上问题,一些研究通过提供外加能量场来提高厌氧氨氧化菌活 ...
【技术保护点】
一种利用电气石提高厌氧氨氧化菌脱氮性能的方法,其特征在于,包括步骤如下:步骤1:培养厌氧氨氧化菌;步骤2:经过粉碎,研磨,烘干,清洗,将黑电气石制成电气石粉体;步骤3:提高脱氮性能的处理方法(1)从反应器中取厌氧氨氧化污泥,冲洗、沉淀、离心后去除上层悬浮物,将厌氧氨氧化污泥装入反应瓶中;(2)合成污水组成为:氮源来自NH4+中N和NO2‑中N,其中NH4+中N的浓度为30‑70mg/L,NO2‑中N的浓度为40‑100mg/L;KHCO3的浓度为1.25g/L;KH2PO4的浓度为0.025g/L;CaCl2.2H2O的浓度为0.3g/L;MgSO4.7H2O的浓度为0.2 ...
【技术特征摘要】
1.一种利用电气石提高厌氧氨氧化菌脱氮性能的方法,其特征在于,包括步骤如下: 步骤I :培养厌氧氨氧化菌; 步骤2 :经过粉碎,研磨,烘干,清洗,将黑电气石制成电气石粉体; 步骤3 :提高脱氮性能的处理方法 (1)从反应器中取厌氧氨氧化污泥,冲洗、沉淀、离心后去除上层悬浮物,将厌氧氨氧化污泥装入反应瓶中; (2)合成污水组成为: 氮源来自NH4+中N和NO2-中N,其中NH4+中N的浓度为30_70mg/L,N02_中N的浓度为40-100mg/L;KHCO3 的浓度为 1. 25g/L ;KH2PO4 的浓度为 0.025g/L ;CaCl2. 2H20 的浓度为 O. 3g/L ;MgSO4. 7H20 的浓度为 O. 2g/L ;FeSO4 的浓度为 0.00625g/L ;微量元素液为I. 25mL/L ; 微量元素液成分为=EDTA的浓度为15g/L ;ZnSO4. 7H20的浓度为O. 43g/L ;CoCl2. 6H20的浓度为 O. 24g/L ;MnCl24H20 的浓度为 O. 99g/L ;CuSO4. 5H20 的浓度为 O. 25g/L ;NaMoO4. 2H20的浓度为 O. 22g/L ...
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