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基于包埋固定化技術(shù)的短程硝化及SPNA工藝啟動研究

發(fā)布時間:2021-04-06 20:14
  相比傳統(tǒng)的生物脫氮工藝,將微生物制作成包埋菌顆粒投入反應器,可以有效的維持反應器內(nèi)生物量,防止微生物的減少散失,提高反應速率,已逐漸成為研究的熱點。本文運用包埋固定化技術(shù)將硝化污泥與厭氧氨氧化菌固定于載體內(nèi),對包埋菌顆粒的NH4+-N吸附,連續(xù)流條件下短程硝化反應器的啟動以及連續(xù)流條件下短程硝化厭氧氨氧化一體化(Simultaneous partial nitrification anammox,SPNA)反應器的啟動進行了研究。對包埋菌顆粒NH4+-N吸附的研究實驗采用水性聚氨酯(Waterborne polyurethane,WPU)制作硝化污泥包埋菌顆粒,同時對比無污泥空白包埋菌顆粒,研究不同初始氨氮濃度、pH、溫度、鹽度等對包埋菌顆粒NH4+-N吸附性能的影響;通過吸附動力學、吸附熱力學、吸附等溫線以及內(nèi)擴散模型的數(shù)據(jù)擬合,對包埋菌顆粒NH4+-N吸附的過程機理進行解析。實驗結(jié)果表明,硝化包埋菌顆粒的吸附... 

【文章來源】:青島大學山東省

【文章頁數(shù)】:49 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究進展
4
+-N吸附研究進展">        1.2.1 國內(nèi)外NH4
+-N吸附研究進展
        1.2.2 國內(nèi)外短程硝化-厭氧氨氧化研究進展
        1.2.3 國內(nèi)外包埋固定化研究進展
        1.2.4 國內(nèi)外包埋菌顆粒SPNA耦合研究進展
    1.3 研究目的與意義
    1.4 研究內(nèi)容
第二章 材料與方法
    2.1 包埋菌顆粒的制備
    2.2 試驗裝置與人工合成廢水的成分
    2.3 實驗步驟
4
+-N吸附研究實驗方法">        2.3.1 包埋菌顆粒NH4
+-N吸附研究實驗方法
        2.3.2 包埋菌顆粒短程硝化啟動的實驗方法
        2.3.3 包埋菌顆粒SPNA啟動的實驗方法
    2.4 分析測定方法
4
+-N、NO2-N及 NO3-N的測定">        2.4.1 NH4
+-N、NO2-N及 NO3-N的測定
        2.4.2 掃描電鏡分析
        2.4.3 MiSeq測序
        2.4.4 包埋菌顆粒傳質(zhì)性能的測定
第三章 包埋菌顆粒氨吸附性能研究
    3.1 氨氮吸附影響因素
        3.1.1 掃描電境分析
4
+-N濃度對包埋菌顆粒NH4
+-N吸附的影響">        3.1.2 不同初始NH4
+-N濃度對包埋菌顆粒NH4
+-N吸附的影響
4
+-N吸附的影響">        3.1.3 溫度對包埋菌顆粒NH4
+-N吸附的影響
4
+-N吸附的影響">        3.1.4 pH對包埋菌顆粒NH4
+-N吸附的影響
4
+-N吸附的影響">        3.1.5 鹽度(NaCl)對包埋菌顆粒NH4
+-N吸附的影響
    3.2 吸附動力學研究
        3.2.1 吸附等溫線
        3.2.2 吸附熱力學
        3.2.3 吸附動力學
        3.2.4 內(nèi)擴散
    3.3 本章小結(jié)
第四章 包埋菌顆粒短程硝化的啟動與穩(wěn)定
    4.1 連續(xù)流短程硝化的實現(xiàn)與穩(wěn)定
    4.2 溶解氧對短程硝化穩(wěn)定性的影響
    4.3 高通量分析
        4.3.1 反應器啟動前后微生物群落結(jié)構(gòu)變化
        4.3.2 菌群聚類及多樣性分析
    4.4 本章小結(jié)
第五章 包埋菌顆粒SPNA反應器的啟動
    5.1 SPNA反應器的啟動
    5.2 包埋菌顆粒傳質(zhì)性能
    5.3 本章小結(jié)
第六章 結(jié)論
    6.1 主要結(jié)論
    6.2 本文特色
參考文獻
攻讀學位期間的研究成果
致謝



本文編號:3122063

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