程朝阳
- 作品数:4 被引量:57H指数:4
- 供职机构:苏州科技大学环境科学与工程学院更多>>
- 发文基金:江苏省高校自然科学研究项目国家自然科学基金江苏高校优势学科建设工程项目更多>>
- 相关领域:环境科学与工程更多>>
- 基于ABR-MBR组合工艺不同进水C/N比对反硝化除磷性能的影响机制被引量:7
- 2017年
- 基于厌氧折流板反应器(ABR)微生物相分离及膜生物反应器(MBR)高效截留的特性,通过加设硝化液回流与污泥回流实现了ABR-MBR一体化反应器的循环联动,对连续流条件下调控进水COD浓度及COD/TN比条件下的反硝化除磷影响机制展开了研究.结果表明在5个不同进水C/N比下,ABR-MBR组合工艺最终出水溶解性PO_3-4-P平均浓度分别为0.22、0.34、0.39、0.42和2.45 mg·L^(-1),低C/N比可获得更好的除磷效果,而C/N为4.8~6.0时,工艺对COD、TN和溶解性PO_3-4-P去除率分别在87%、76%和93%以上.此外,在C/N为3.6~6.0时,ABR缺氧吸磷量与工艺对TN去除量呈良好的线性关系,提高进水C/N比有助于系统对TN的去除.最终获得进水C/N比为6时最有利于氮和磷的同步去除.
- 吴鹏程朝阳程朝阳赵诗惠沈耀良
- 关键词:反硝化除磷C/N比影响因素
- 快速启动厌氧氨氧化工艺被引量:31
- 2017年
- 为研究如何获得厌氧氨氧化的快速启动工艺,采用两种不同水力流态反应器:完全混合式膜生物反应器(MBR)和推流式厌氧折流板反应器(ABR),分别接种絮状硝化污泥,考察其厌氧氨氧化快速启动性能.结果表明:两种反应器均能成功启动厌氧氨氧化,MBR启动周期(90 d)比ABR(111 d)缩短20%;稳定运行期内,MBR总氮(NH_4^+-N+NO_2^--N)平均去除负荷[0.098 kg·(m3·d)-1]也明显高于ABR[0.089 kg·(m3·d)-1];此外,两个反应器中污泥形态差异明显,MBR中污泥呈絮状,而ABR第1隔室中以厌氧氨氧化颗粒污泥为主;NH_4^+-N、NO_2^--N和NO_3^--N之间的定量关系分析表明:相较于ABR,MBR能实现完全的生物截留,使得系统内含有更多种类的脱氮功能菌,有利于氮素的去除.MBR在厌氧氨氧化的快速启动方面表现出更明显的优势.
- 闾刚徐乐中沈耀良吴鹏张婷程朝阳
- 关键词:厌氧氨氧化膜生物反应器厌氧折流板反应器脱氮
- 基于ABR-MBR组合工艺优化反硝化除磷性能的研究被引量:13
- 2016年
- 基于ABR-MBR一体化反应器,以低C/N比生活污水为研究对象,结合厌氧折流板反应器(ABR)微生物相分离的特性,通过优化与ABR优质供碳和脱氮除磷相耦合的膜生物反应器(MBR)硝化液回流比以实现高效反硝化除磷,并对ABR-MBR污泥回流比进行优化.结果表明,在ABR段有机负荷为2.0 kg·(m3·d)-1、系统的水力停留时间(HRT)为9 h、泥龄(SRT)为15 d,系统获得最优的处理效果时的硝化液回流比和污泥回流比分别为300%和100%.其中TN和溶解性PO3-4-P平均去除率分别达84%和94%,ABR中反硝化除磷量可达系统总去除量的87%,平均出水TN和溶解性PO3-4-P浓度分别为12.98 mg·L-1和0.43 mg·L-1.
- 程朝阳赵诗惠吕亮吴鹏沈耀良
- 关键词:反硝化除磷污泥回流比
- 基于优质碳源提供的CAMBR复合工艺短程硝化-反硝化除磷研究被引量:12
- 2015年
- 挥发性脂肪酸(VFA)是反硝化除磷过程可以利用的优质碳源,为此本研究结合厌氧折流板反应器(ABR)微生物相分离和膜生物反应器(MBR)出水水质优良的特性,构建了CAMBR复合工艺,并通过优化ABR水力停留时间(HRT)等运行条件以提供优质碳源,实现高效反硝化除磷.研究表明,当ABR的HRT为4.8 h时,可获得充足的VFA作为优质碳源,并实现消耗VFA的量为56.1 mg·L^(-1)的同时获得10.43 mg·L^(-1)的释磷,即释放1 mg磷需要的VFA量为5.38 mg,同时实现12.35 mg·L^(-1)的吸磷,而MBR池的吸磷为1.33 mg·L^(-1).短程硝化除磷过程中,缺氧消耗1 mg PO_4^(3-)-P需要0.62 mg的NO-x-N,吸收1 mg PO_4^(3-)-P所需NO_2^--N的量为1.67~2.04 mg.系统出水水质稳定,COD、TN和溶解性PO_4^(3-)-P的平均去除率分别为91%、84%和93%,出水平均浓度分别为30、7.15和0.55 mg·L^(-1),表明CAMBR复合工艺生在处理生活污水过程中可获得稳定高效的反硝化除磷效果.
- 程继辉吴鹏程朝阳程朝阳
- 关键词:短程反硝化除磷VFAHRT吸磷量