外加碳源对总氮去除的影响报告

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投加甲醇脱氮实验报告1.实验目的基于四季青污水处理厂出水总氮超标的现象,试验投加外加碳源提高反硝化效率,进而提高总氮的去除效果。以四季青后置缺氧池进水为研究对象,选择甲醇作为外加碳源,检测甲醇在不同的投加量时对出水总氮的去除效果。并根据脱氮效果分析四季青污水处理厂后缺池反硝化菌的脱氮能力。2.实验原理生物反硝化是污水中的硝态氮和亚硝态氮在无氧或低氧条件下,被微生物还原转化为氮气的过程,总的反应过程为:2NO3-+12H++10e-=N2+6H2O生物反硝化系统中,反硝化细菌可以利用碳源作为电子供体,硝酸盐和亚硝酸盐为电子受体,将,将硝酸盐和亚硝酸盐还原成氮气,同时达到去除有机物的效果。由此可见,碳源是反硝化过程所不可缺少的一种物质,生物反硝化过程需要足够的碳源,保证一定的碳氮比才能使反硝化反映顺利进行。3.实验仪器和药品六联电动搅拌器、甲醇(分析纯)、烧杯、锥形瓶、移液管4.检测项目及方法总氮:碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法硝酸盐氮:紫外分光光度法COD:重铬酸钾法5.实验方案5.1.甲醇投加量的计算:当采用甲醇作为碳源时,外源反硝化细胞合成的反应式为:NO3-+1.08CH3OH+0.24H2CO3→0.06C5H7NO2+0.47N2+1.68H2O+CO2+OH-根据反应式可知,每去除1mg/L硝态氮,所需甲醇的量为2.47mg/L,降低5mg/L硝态氮所需12.35mg/L,即0.0156mL(甲醇密度0.7918g/mL),实验中应适当增加药剂投加量。5.2.操作步骤(1)取后置缺氧池进水,搅拌均匀后分别倒入6个500mL烧杯中,分别编号1~6;(2)向2~6号烧杯分别加入5mL,10mL,15mL,20mL,25mL甲醇,1号烧杯作空白实验;(之后适当调整投加梯度)(3)对6个烧杯同时进行缺氧搅拌4h,搅拌速度为60~80r/min,每隔30min测定溶解氧浓度,使之低于0.5mg/L;(4)静置4h后,取溶液上清液,测定总氮(或硝酸盐氮)。6.数据记录甲醇投加量mg/L出水TN(mg/L)1234016.513.816.314.13.9615.3∕∕∕7.9215.113.415.513.611.8815.1∕∕∕15.8413.712.615.113.519.813.1∕∕∕23.76∕12.514.613.231.68∕12.014.312.839.6∕11.914.312.6原水TN17.817.318.515.3原水COD96765947污泥浓度2800~32007.数据分析和讨论101112131415161701020304050投加甲醇浓度(mg/L)出水TN(mg/L)TN=17.8mg/LTN=17.3mg/LTN=18.5mg/LTN=14.3mg/L图1投加甲醇浓度与出水总氮的关系02040608010001020304050甲醇投加量(mg/L)出水COD(mg/L)图2原水COD=59mg/L,TN=17.3mg/L下的出水COD与甲醇投加量的关系00.050.10.150.20.2501020304050甲醇投加量(mg/L)反硝化率TN=18.5mg/LTN=14.3mg/L图3不同原水TN的反硝化率对比(1)由图1可以看出,随着甲醇投加量的增加,出水TN逐渐减小后趋于稳定,说明甲醇后缺池对反硝化有明显的促进作用,因为试验期间进水TN不高,当进水TN低于20mg/L,甲醇投加量30mg/L时,可以使出水TN降到15mg/L以下,达到一级A标准。过量投加甲醇,测得TN最大降低量7mg/L左右。(2)由图2可以看出,随着甲醇浓度增加,出水COD随之增加,甲醇投加高于30mg/L,COD增加更快,说明越来越多甲醇没有被利用,甲醇投加过量。(3)由图3可以看出,原水TN越低,相同甲醇投加量下去除的TN也越低,反硝化率越低结果讨论:针对四季青污水处理厂后缺池甲醇脱氮实验,可以看出TN有所降低但不够明显,可能和反硝化菌的浓度和活性有关。2015年11月9日实验1.实际投加量的确定根据之前理论投加量,取β系数为2,取1L水样,则投加甲醇的体积为0.030mL,实际投加时将甲醇稀释10倍,用移液管投加体积为0.3mL。另取1L水样作为空白实验。2.操作步骤(1)取后置缺氧池进水(取样点为后置缺氧池混合井后进水口),搅拌均匀后分别倒入2个1000mL烧杯中,分别编号1和2。(2)向2号烧杯分别加入0.3mL稀释10倍后的甲醇,1号烧杯作空白实验;(3)对2个烧杯同时进行缺氧搅拌4h,搅拌速度为60~80r/min,每隔60min测定溶解氧浓度;(4)静置4h后,取溶液上清液,测定总氮、硝酸盐氮和COD。3.数据记录序号TNNO3-COD12

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