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北京市属高等学校人才强教计划资助项目(PHR20090502)

作品数:10 被引量:103H指数:6
相关作者:彭永臻王淑莹王莎莎王赛巩有奎更多>>
相关机构:北京工业大学哈尔滨工业大学北京城市排水集团有限责任公司更多>>
发文基金:北京市属高等学校人才强教计划资助项目国家科技重大专项国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 10篇环境科学与工...

主题

  • 5篇脱氮
  • 5篇硝化
  • 5篇反硝化
  • 4篇脱氮除磷
  • 4篇污水
  • 4篇除磷
  • 3篇污泥
  • 3篇硝化反硝化
  • 3篇沉降性
  • 2篇短程
  • 2篇碳氮
  • 2篇碳氮比
  • 2篇同步硝化
  • 2篇同步硝化反硝...
  • 2篇硝化过程
  • 2篇活性污泥
  • 2篇反硝化除磷
  • 2篇反硝化过程
  • 2篇分段进水
  • 2篇A^2O工艺

机构

  • 10篇北京工业大学
  • 2篇哈尔滨工业大...
  • 2篇北京城市排水...
  • 1篇东北师范大学
  • 1篇北京市市政工...

作者

  • 8篇彭永臻
  • 5篇王淑莹
  • 2篇陈永志
  • 2篇于振波
  • 2篇巩有奎
  • 2篇彭赵旭
  • 2篇王赛
  • 2篇杨岸明
  • 2篇刘旭亮
  • 2篇王建华
  • 2篇葛士建
  • 2篇柴同志
  • 2篇曹旭
  • 2篇王莎莎
  • 1篇朱遂一
  • 1篇王淦
  • 1篇甘一萍
  • 1篇常江
  • 1篇李欣
  • 1篇霍明昕

传媒

  • 3篇中南大学学报...
  • 2篇环境科学
  • 2篇北京工业大学...
  • 1篇化工学报
  • 1篇中国给水排水
  • 1篇环境工程学报

年份

  • 1篇2013
  • 5篇2012
  • 4篇2011
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
悬浮好氧生物膜A^2O工艺处理城市污水的试验研究被引量:4
2011年
为了解决A2O工艺生物脱氮除磷不稳定、出水氮磷难以达标的问题,在A2O工艺好氧段添加悬浮式生物填料以保证高质量浓度的硝化细菌及高硝化率。考察不同COD与总氮质量浓度比x、旁流比对工艺脱氮和除磷的影响。此外,在COD与总氮质量浓度比较低条件下对装置进行了改装,即在厌氧段前添加了一段预缺氧段,使其达到深度脱氮除磷的效果。试验结果表明:当进水x=3.6~8.1,COD,TN和TP去除率根据硝化液回流比的不同而不同,x和硝化液回流比越高,出水硝态氮越低;当x为8.1,硝化液回流比为300%时,脱氮除磷效果最好,其出水硝态氮质量浓度仅为4.23 mg/L。当COD与总氮质量浓度比较低时,TP的去除率较低,当x>4.5时,磷的去除率几乎为100%。A2O系统中生物膜硝化作用占总硝化作用的81.6%,而活性污泥硝化作用只占18.4%。这说明生物膜具有良好的硝化作用。
王建华彭永臻陈永志
关键词:碳氮比脱氮除磷
城市污水处理厂进水水量配置被引量:3
2012年
为了解决大型城市污水处理厂因各处理单元进水水量分配不均匀造成的处理效果欠佳问题,在某处理规模为40万m3/d的污水处理厂内,采用进水水量调节偃均衡各单元水量.考察了水量调节前后生物反应池液位及沿程NH4+-N、NO3--N、NO2--N质量浓度的变化,根据液位测定结果计算各单元流量,水量最大单元的进水水量是水量最小的1.72倍,由于水量分配不均使各单元生物处理效果相差较大.水量均衡前,4个单元NH4+-N出水质量浓度变化为0.22~5.24 mg/L,去除率变化为69.7%~97%.水量均衡后,4个单元出水NH4+-N质量浓度变化为0.60~0.85 mg/L,去除率为93.9%~95.4%.可见水量调节措施均衡了各单元水量,消减了水量不均造成的出水水质变差现象,充分发挥了各反应区的去除作用.
杨岸明彭永臻王佳伟甘一萍常江张树军孟春霖
关键词:污水处理厂
碳氮比对短程反硝化过程中N_2O产生的影响被引量:27
2011年
采用体积为3 L的SBR反应器,通过投加NaNO2的方式调节反硝化初始NO-2-N为20 mg N.L-1,同时,投加0、0.05、0.1、0.2 ml乙醇调节初始碳氮比(C/N)分别为1.8、2.5、3.2、4.5,考察了不同C/N下亚硝的还原及N2O的变化情况,不同碳氮比条件下,最高N2O积累量分别为333、200、245、256μmol.L-1。随C/N增加,亚硝反硝化速率和N2O生成速率增加。内源反硝化N2O还原速率为35~45 mg N.(g MLSS)-1.h-1,外碳源反硝化N2O还原速率为172 mg N.(g MLSS)-1.h-1。短程反硝化过程中,反硝化初始阶段会产生N2O的积累,其主要原因是氧化亚氮还原酶的合成速率小于亚硝态氮还原酶的合成速率;低碳氮比条件下,亚硝态氮还原酶和氧化亚氮还原酶竞争内碳源电子供体,导致N2O的积累;高碳氮比条件下,NO-2和N2O同时被还原,不会产生N2O的大量积累。
巩有奎王淑莹王莎莎王赛
关键词:碳氮比N2O
短程深度脱氮中试工艺的低温启动和维持被引量:5
2013年
试验采用有效体积为7.0 m3的SBR中试反应器处理生活污水,考察了低温条件下短程深度脱氮工艺的启动方法及稳定性.利用基于鼓风机频率(BF)和pH的实时控制策略对SBR系统进行实时控制.结果表明,SBR系统在低温条件(11~16℃)和50 d内快速启动短程深度脱氮工艺,亚硝酸盐积累率从19.8%上升到90%.在中低温条件(9~28℃)下短程深度脱氮性能维持长达550 d,亚硝酸盐积累率始终维持在95%左右,出水TN浓度维持在3 mg·L-1,TN去除率维持在95%以上.由此可见,低温下启动SBR短程深度脱氮工艺并长期维持完全可行.
顾升波王淑莹彭永臻
关键词:短程硝化反硝化实时控制
实际污水与模拟污水活性污泥系统的特性差异被引量:9
2012年
实验中经常采用人工配置的模拟生活污水,为了研究其与实际生活污水活性污泥系统的特性差异,采用2个序批式间歇反应器(SBR)进行平行实验(厌氧、好氧方式运行),系统地考察了在进水主要组分和运行参数相同的情况下,不同原水对活性污泥系统脱氮、除磷、比好氧速率、污泥絮体形态和出水水质等方面的影响。结果表明,模拟污水系统的硝化活性强于实际污水系统,两者的平均硝化速率分别为7.43 mg NH4+-N/(L.h)和5.55 mg NH4+-N/(L.h)。在前置厌氧段,模拟污水系统的释磷量比实际污水系统高出36.45%。两者在后续好氧阶段都能够充分吸磷。模拟污水系统的平均比好氧速率(SOUR)高达64.54 mg O2/(g MLSS.h),而实际污水系统的则只有32.81 mg O2/(g MLSS.h)。模拟污水系统的污泥絮体疏松,粒径小,形状不规则,沉降性差,沉后出水平均悬浮物浓度(SS)为20 mg/L;而实际污水系统的污泥絮体则密实、粒径大,沉降性好,沉后水十分清澈,SS几乎检测不出。
彭赵旭彭永臻刘旭亮于振波柴同志
关键词:脱氮释磷粒径沉降性
两种分段进水工艺脱氮除磷性能对比被引量:3
2012年
以实际城市生活污水为处理对象,调整A/O分段进水工艺结构和运行参数,对比研究了系统去碳、脱氮、除磷性能,着重分析了改进后工艺(改良UCT分段进水工艺)的脱氮除磷机理.结果表明,改良UCT分段进水工艺在进水分配比40%:30%:30%,污泥龄8~9 d,内循环和污泥循环比75%,厌氧区、缺氧区、好氧区的体积比1∶3∶6的运行条件下,可以同时获得碳、总氮、总磷的高效去除,去除率分别为(83.9±3.3)%、(83.5±1.4)%和(86.6±2.4)%,对比A/O分段进水工艺脱氮除磷性能得到了显著的提升.
王淑莹曹旭霍明昕葛士建王淦朱遂一
关键词:分段进水同步硝化反硝化反硝化除磷生物脱氮
A^2O-BAF与A^2O工艺处理较高C/N比生活污水时的污泥沉降性对比分析被引量:10
2012年
考察2种工艺处理较高ρ(COD)/ρ(TN)(简写为C/N)生活污水时的污泥沉降性,系统在污水C/N比为7.1左右的情况下,稳定运行30d。实验结果表明:A2O-BAF工艺的沉降性远远好于普通A2O工艺,前者无污泥膨胀之虞,而后者比较严重,主要原因为:A2O-BAF工艺缺氧段长,好氧段短,能有效抑制丝状菌性膨胀;A2O-BAF工艺污泥含磷量是普通A2O工艺的2倍多,前者为6%左右,而后者为3%左右,前者污泥密度高;A2O-BAF工艺面临的污泥上浮问题远不如普通A2O工艺严重,絮体更实,凝聚性更强。
李欣彭永臻王建华陈永志
关键词:A2O工艺污泥沉降性污泥膨胀
改良UCT分段进水工艺处理生活污水性能优化研究被引量:20
2011年
在某大型污水处理厂采用中试规模的改良UCT分段进水脱氮除磷工艺处理低COD/N生活污水,重点研究了流量分配比和原水营养元素比(COD/N、COD/P和TN/P)对工艺脱氮除磷性能的影响,目的是分析探索工艺对有机物和氮磷去除机制和污泥特性.连续运行试验表明,该工艺取得稳定高效的去除性能.在进水COD负荷为0.79~0.93 kg/(m3.d),4种流量分配比条件下,平均出水COD浓度和去除率分别为(43.7±8.35)mg/L和(83.8±3.86)%,且厌氧区和缺氧区对COD的去除贡献高达60.2%~76.2%.进水流量分配为40%∶30%∶30%时可获得88.2%的总氮去除率,其中通过好氧同步硝化反硝化去除的占32.8%,出水氨氮(NH 4+-N)和总氮(TN)为(0.21±0.20)mg/L和(7.90±1.27)mg/L.约占32.6%~39.5%的反硝化聚磷菌对系统实现高达97.2%的磷去除率有着重要作用.氮去除率与原水COD/N在4.64~7.41范围内呈线性正比关系(R2=0.96),磷去除率分别随原水COD/P和TN/P在35.0~92.5和6.24~12.5范围内增加而增加(R2=0.87和R2=0.89).系统平均SVI值为(82.6±4.99)mL/g,污泥沉降性能良好.
葛士建彭永臻曹旭王淑莹杨岸明
关键词:分段进水脱氮除磷同步硝化反硝化反硝化除磷UCT
DO对短程反硝化过程中N_2O产量的影响被引量:7
2012年
利用SBR反应器,考察不同溶解氧(DO)条件下NO2-反硝化过程中N2O产生及释放过程。研究结果表明:控制曝气量为0.3 L/min,进水NO2--N质量浓度为40 mg/L,体系DO质量浓度分别为0,0.1,0.3,0.5和0.7 mg/L时,反硝化过程N2O释放量分别为0.41,0.60,2.62,4.98,6.83 mg/L;随DO质量浓度的增加,反硝化速率明显降低;当DO质量浓度由0 mg/L增至0.7 mg/L时,每克混合液悬浮固体(MLSS)的NO2-反硝化速率由14.9 mg/(L.h)降至10.2 mg/(L.h),每克MLSS的N2O产生速率由0.2 mg/(L.h)增至1.9 mg/(L.h)。其原因为:高DO质量浓度对氧化亚氮还原酶具有较强的毒性,抑制了N2O的进一步还原过程;高NO2-的存在导致抑制了氧化亚氮还原酶的活性。降低A/O和A2/O等生物脱氮过程中缺氧反应器内部DO质量浓度,保证严格缺氧条件,是减少短程生物反硝化过程中N2O产量的关键因素。
巩有奎王淑莹王莎莎王赛彭永臻
关键词:溶解氧氧化亚氮亚硝态氮
高曝气量引发的活性污泥粘性膨胀研究被引量:18
2011年
采用4个序批式反应器(SBR)处理人工配水,研究了曝气量(20、40、80、160 L/h)对活性污泥沉降性的影响,且对比考察了各系统在污泥粒径、胞外聚合物以及脱氮除磷等方面的特性差异。结果表明:在曝气量为40 L/h时反应器内污泥沉降性良好,曝气量为80 L/h时发生了轻微粘性污泥膨胀,而曝气量为160 L/h时则发生了严重的粘性膨胀,SVI高达600 mL/g。高曝气量下粘性膨胀污泥絮体粒径减小,胞外多糖和蛋白质含量分别下降了20%和40%。粘性膨胀系统的脱氮效果良好,而除磷能力严重恶化。分析认为絮体平均粒径变小、除磷的恶化和胞外多糖的存在是该条件下引发粘性膨胀的主要因素,而降低曝气量可有效抑制粘性膨胀。
刘旭亮彭永臻彭赵旭于振波柴同志
关键词:沉降性曝气量脱氮除磷
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