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生物膜—污泥复合厌氧反应器同时产甲烷反硝化工艺与机理研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:08:46
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生物膜—污泥复合厌氧反应器同时产甲烷反硝化工艺与机理研究【摘要】:同时产甲烷反硝化工艺作为一种新型脱氮工艺,因其具有节省碳源、工艺简单、抗负荷能力强等优点逐步被人们关注。实现同时产

【摘要】:同时产甲烷反硝化工艺作为一种新型脱氮工艺,因其具有节省碳源、工艺简单、抗负荷能力强等优点逐步被人们关注。实现同时产甲烷反硝化反应的主要手段就是利用颗粒污泥将产甲烷和反硝化功能菌耦合在一起,但此种方式存在高负荷长期运行导致颗粒污泥解体、反应器崩溃的现象。本论文针对此现象采用了自主开发的生物膜-污泥复合厌氧反应器(HABSR)和上流式厌氧污泥床(UASB)同步开展同时产甲烷反硝化工艺启动和运行性能比较研究,通过静态实验重点探讨了硝酸盐对颗粒污泥体系和生物膜体系的同时产甲烷反硝化性能的影响,得到碳氮降解规律,并通过分子生物学等手段初步分析HABSR与UASB中同时产甲烷反硝化体系的微生物学特性。 HABSR与UASB均可作为培养同时产甲烷反硝化微生物的反应器,HABSR具有更强的抗高负荷能力。在相同运行条件下,两种反应器对COD和硝酸盐的去除率分别在90%与99%左右,出水中氨氮和亚硝酸盐水平保持在0.5~1mg/L与0.1~1mg/L。 静态试验研究表明,硝酸盐降解的中间产物亚硝酸盐积累是影响生物膜和颗粒污泥同时产甲烷反硝化性能的主要因素。同等情况下,颗粒污泥反应体系中亚硝酸盐的积累浓度是生物膜反应体系中的近10倍,生物膜体系表现出更强的硝酸盐降解能力。 扫描电镜分析和分子生物学分析表明,硝酸盐介入后UASB中颗粒污泥出现分层现象,具有反硝化功能的细菌和兼性厌氧发酵菌分布在颗粒污泥的外层,而严格厌氧的产氢产乙酸菌与产甲烷菌则分布在内层,从而实现产甲烷和反硝化功能的耦合;而对于HABSR则出现反应器功能分区现象,悬浮污泥中主要聚集了发酵产酸菌和反硝化细菌,生物膜则中主要集聚发酵产酸菌、产氢产乙酸菌和产甲烷菌。通过对比发现,UASB反应器中产甲烷细菌优势菌群由乙酸营养型转变为氢营养型产甲烷菌,HABSR中产甲烷菌的优势菌群则在乙酸营养型保留的基础上增加了氢营养型产甲烷菌。 【关键词】:同时产甲烷反硝化 生物膜 颗粒污泥 生物膜-污泥复合厌氧反应器
【学位授予单位】:北京林业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 第一章 绪论10-27
  • 1.1 课题背景10-12
  • 1.1.1 水环境中的氮素污染10-11
  • 1.1.2 水体中的氮循环11-12
  • 1.2 污水生物脱氮理论研究现状12-15
  • 1.2.1 传统脱氮理论12-13
  • 1.2.2 脱氮理论创新13-15
  • 1.3 污水生物脱氮技术研究现状15-21
  • 1.3.1 传统脱氮技术15
  • 1.3.2 脱氮技术创新15-21
  • 1.4 同时产甲烷反硝化研究进展21-24
  • 1.4.1 同时产甲烷反硝化影响因素21-22
  • 1.4.2 同时产甲烷反硝化耦合手段22-23
  • 1.4.3 同时产甲烷反硝化分子生物学研究进展23-24
  • 1.5 本课题研究目的、意义以及研究内容24-27
  • 1.5.1 本课题研究意义24-25
  • 1.5.2 研究目标及内容25-27
  • 第二章 实验材料与方法27-39
  • 2.1 实验材料与装置27-30
  • 2.1.1 实验试剂及仪器27-28
  • 2.1.2 实验装置28-29
  • 2.1.3 实验用水29
  • 2.1.4 实验用泥29-30
  • 2.2 实验方法30-35
  • 2.2.1 运行启动实验方法30
  • 2.2.2 硝酸盐对污泥脱碳功能影响性能研究实验30-31
  • 2.2.3 微生物群落结构分析31-35
  • 2.3 分析测试方法35-39
  • 2.3.1 常规测试方法35
  • 2.3.2 水样中挥发酸测定35-36
  • 2.3.3 气体成分测定36
  • 2.3.4 产甲烷活性的测定36-37
  • 2.3.5 反硝化速率测定37
  • 2.3.6 生物相观察37-39
  • 第三章 同时产甲烷反硝化反应器启动与运行性能研究39-52
  • 3.1 单独产甲烷微生物培养与反应器运行性能研究39-45
  • 3.1.1 UASB厌氧颗粒污泥培养与反应器运行性能39-41
  • 3.1.2 HABSR厌氧生物膜培养与反应器运行性能41-43
  • 3.1.3 UASB与HABSR运行效能对比43-45
  • 3.2 同时产甲烷反硝化微生物培养与反应器运行性能研究45-51
  • 3.2.1 HASBR与UASB对COD降解研究45-46
  • 3.2.2 HABSR与UASB对硝酸盐去除研究46-47
  • 3.2.3 HABSR与UASB中PH和碱度变化47
  • 3.2.4 HABSR与UASB出水氨氮变化47-48
  • 3.2.5 HABSR与UASB出水挥发酸变化48-49
  • 3.2.6 HABSR与UASB产气成分49-50
  • 3.2.7 HABSR与UASB出水TN和TOC变化50-51
  • 3.3 本章小结51-52
  • 第四章 硝酸盐对厌氧生物膜和颗粒污泥中同时产甲烷反硝化性能影响研究52-60
  • 4.1 生物膜和颗粒污泥对COD的去除影响52-54
  • 4.1.1 生物膜和颗粒污泥体系中COD降解情况52-53
  • 4.1.2 颗粒污泥和生物膜体系中各阶段COD降解速率53-54
  • 4.2 生物膜和颗粒污泥对硝酸盐的去除影响54-57
  • 4.2.1 生物膜和颗粒污泥体系中硝酸盐去除情况55-56
  • 4.2.2 颗粒污泥和生物膜体系中各阶段硝酸盐转化速率56-57
  • 4.3 颗粒污泥和生物膜体系中的亚硝酸盐积累情况57-59
  • 4.4 本章小结59-60
  • 第五章 同时产甲烷反硝化微生物学研究60-74
  • 5.1 污泥表观表征与分析60-62
  • 5.1.1 形貌观察60-61
  • 5.1.2 扫描电镜对比分析61-62
  • 5.2 污泥生物活性表征与分析62-63
  • 5.3 污泥分子生物学表征与分析63-72
  • 5.3.1 细菌分子生物学特征分析63-68
  • 5.3.2 古菌分子生物学特征分析68-72
  • 5.4 本章小结72-74
  • 结论74-76
  • 参考文献76-83
  • 个人简介83-84
  • 导师简介84-85
  • 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果85-86
  • 致谢86


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