试点规模的有氧颗粒污泥反应堆,使用颗粒活性炭,有效地从家用废水中去除和
Y V Nancharaiah1, M Sarvajith1, T V Krishna Mohan2
1Biofouling and Biofilm Processes Section, WSCD, Bhabha Atomic Research Centre, Kalpakkam 603102, Tamil Nadu, India; Homi Bhabha National Institute, BARC Training School Complex, Anushakti Nagar, Trombay, Mumbai 400094, India.
The Science of the total environment
|June 18, 2023
概括
有氧颗粒污泥 (AGS) 技术在废水处理方面显示出前景. 在AGS系统中添加颗粒活性炭 (GAC) 显著改善了营养物质的去除和在热带条件下颗粒的稳定性.
科学领域:
- 环境生物技术环境生物技术
- 废水处理工程 废水处理工程
背景情况:
- 有氧颗粒污泥 (AGS) 为传统活性污泥系统提供了一个创新的替代方案.
- 长时间的启动时间和颗粒稳定性问题阻碍了AGS的广泛采用,特别是热带气候中的低强度家用废水.
- 核化剂可以加速AGS的发展,但它们对试点规模的真实废水对生物营养除去 (BNR) 的影响仍未得到充分研究.
研究的目的:
- 研究AGS的形成和稳定性.
- 评估颗粒活性炭 (GAC) 作为核化剂对AGS发展和BNR通路的影响.
- 评估AGS在热带条件下的实际家庭废水处理中的性能.
主要方法:
- 一个2m3试验规模的颗粒式测序批量反应堆 (gSBR) 运行了4年多.
- 这项研究比较了两个条件:没有GAC和有GAC颗粒.
- 性能根据颗粒特征,污泥参数和营养物质去除效率 (氨,酸盐,酸盐,酸盐,) 进行评估.
主要成果:
- 在3个月内观察到AGS的形成.
- 随着GAC的增加,MLSS从4g/L增加到8g/L.
- 氨去除从化转向通过酸盐通过酸盐的快捷化.在GAC的存在下.
- 由于增强的生物去除 (EBPR),GAC的去除显著改善,从15%提高到75%.
结论:
- 添加GAC加速了AGS的形成,并提高了颗粒的稳定性.
- 添加GAC改变了BNR路径,促进EBPR和捷径化.
- 这项研究为印度次大陆的GAC提供了AGS技术的首次试点规模演示,突出了其在高效废水处理方面的潜力.
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