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養(yǎng)豬場廢水外文翻譯譯文--sbr集成實時控制策略應用于養(yǎng)豬場廢水脫氮處理中的研究(留存版)

2025-07-26 15:49上一頁面

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【正文】 這個系統(tǒng)還難以 稱之為成功,由于研究者所得到的特定 ORP和pH研究數(shù) 據(jù)主要都是來源于完整的硝化和反硝化過程并且集中于好氧階段的控制 (Ra et al., 1998。因此,必須補充足夠的碳源才能保證脫氮過程的正常運行。傳統(tǒng)生物脫氮處理主要由一些系列的硝化階段和反硝化階段所組成。不少研究者都提出可使用發(fā)酵養(yǎng)豬糞便或者活性污泥作 為 SBR反應器中脫氮過程的電子受體,研究結果也得出這樣的外加碳源對加強 SBR的處理效果是具有可行性的。 ORP, pH和 DO傳感器設置在 SBR反應器內部。稀釋后的糞便特性見 表 1。從污染物數(shù)據(jù)中可得出,在 75分鐘內 NO3N被還原為NO2N并且最終完全被還原為氮氣 。由污染物數(shù)據(jù)可得,來自于好氧階段硝化反應的 NO3N利用進水提供的碳源進行緩慢的脫氮反應。 pH在 E點上升可能是由于二氧化碳的釋放引起的 (Chen et al., 2020)。為避免錯誤的程序控制,在 B點設置了 5 mV 4. 雖然 ORP和 pH能作為徹底反硝化的控制參數(shù),但對于硝化階段來說, pH時間表的控制點尚不夠明確,而dpH/dt的數(shù)值變化卻更為顯著。并且可基于在 ORP時間表中的硝酸鹽突破點,來優(yōu)化由集成實時控制策略決定的養(yǎng)豬糞便添加量。雖然 pH感應器不夠穩(wěn)定并且B點也不是非常明確, dpH/dt還是能夠用于硝化段控制參數(shù),因為氨低谷( E點)的數(shù)值立即由負數(shù)轉為整數(shù)。由于低碳氮負 荷進水中的缺氧階段二氧化碳以及揮發(fā)性脂肪酸產生不足,因此 D點不明顯。 在硝酸銨氧化過程中需要一定的堿度( 1mg的氨氮需要 )。 The NH4N、 NO3N、 NO2N以及 PO4P 由離子色譜儀分析檢測 (Yokogawa IC 7000)。 . 養(yǎng)豬場廢水、糞便與污泥 本研究使用的污水取自日本埼玉縣的一個當?shù)剞r場。2℃ 。 雖然基于 ORP和 pH的實時控制系統(tǒng)已經在不少 *Corresponding author. Tel.: +81480738369。養(yǎng)豬場廢水濃度變化幅度大、進水的有機物碳氮比率低是整個生物脫氮工藝的主要限制因素。養(yǎng)豬廢水的濃度變化差別主要取決于不同的糞便處理方式,近年 來以 ORP和 pH作為參數(shù)(Lo et al., 1994。但是常由于過量添加反應過程中所需碳源而導致處理成本的增加。輸出信號直接由電腦接收。 混合液體懸浮固體( MLSS)的平均濃度保持在7000mg/L左右。 B點是 ORP曲線上的硝酸鹽膝,代表了硝酸鹽已被完全去除。在 2小時后,由于進水并沒有提供充分的碳源,反硝化過程并沒有反應充分。 豬場糞便的實時控制集成策略以及脈沖輸入控制的設計方案見圖 4。min 1作為控制值,同時集成實時控制策略被設計為可逐步自檢差錯直到指定的控制點出現(xiàn)。因此作者建議 ORP和pH應當分別作為反硝化和硝化階段的控制參數(shù)。本研究再一次肯定了使用豬場糞便作為反硝化過程的電子受體的可行性。 高碳氮負荷和低碳氮負荷進水的 dORP/dt 和dpH/dt數(shù)據(jù)可見圖 6。 C點標志著好氧階段的開始。在硝化過程中, NH4N 轉化為 NO3N,如方程式 (1) and (2) (EPA, 1975)所示。 BOD TSS、 MLSS以及 MLVSS 的分析標準采用美國公共衛(wèi)生協(xié)會標準 , 1995。因此,利用脈沖輸入模式,能夠較簡便的達到豬場糞便添加量與廢水波動性相適應的狀態(tài)。水溫維持在 23177。 Cheng et al., 2020)。通過使用實時控制技術,以 ORP和 pH分別作為厭氧段和好氧段的控制參數(shù),從而實現(xiàn)外加碳源的自動添加控制,使得整個處理系統(tǒng)正常運作。 PlissonSaune et al., 1996。因此外加碳源的添加量必須與廢水的水質水量波動相適應。進水泵、出水泵、 曝氣裝置、攪拌器以及糞便泵由電纜相連的繼電器控制。當 MLSS的濃度超過 8000mg/L時,將抽出一部分污泥。據(jù)報道,在脫氮完成后硫酸鹽的量
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