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5 Water Research 38 (2020) 33403348 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 JuHyun Kima,*, Meixue Chenb, Naohiro Kishidac, Ryuichi Sudoa a Center for Environmental Science in Saitama, 914, Kamitanadare, Kisai, Saitama 3470115, Japan b State Key Laboratory of Environmental Aquatic Chemistry, Research Center for EcoEnvironmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, . Box 2871, China c Department of Environmental Resources Engineering, Waseda University, 341 Okubo, Shinjukuku, Tokyo 1698555, Japan Received 7 May 2020。 received in revised form 29 March 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。因此,必須補充足夠的碳源才能保證脫氮過程的正常運行。實時控制系統(tǒng)能夠在進水負荷的循環(huán)變化過程中優(yōu)化豬糞便的添加量。 r 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved. 關鍵詞:脫氮;外加碳源; ORP實時控制; SBR;養(yǎng)豬廢水 1. 簡介 養(yǎng)豬場廢水是向環(huán)境排放的主要氮污染源之一。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。 Chapentier et al., 1998。 Tilche et al., 2020)。因而每個處理周期的水力停留時間是根據(jù)不同情況而變化的 (Ra et al., 2020)。 Cheng et al., 2020)。 fa x: +81 480702031. Email address: (. Kim). 養(yǎng)豬廢水處理系統(tǒng)中得到應用,但是至今,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。但事實上,由這些特定的 ORP和 pH數(shù)據(jù)得出的控制點通常難以在使用馴化后的硝酸鹽污泥作為處理單元的系統(tǒng)中再現(xiàn) (Kim and Hao, 2020。 生物脫氮過程只在異養(yǎng)細菌有可利用的碳源時才會發(fā)生,因而若不補充充分的有機碳源,低碳氮比廢水將限制整體生物脫氮的效果。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。 00431354/$ see front matter r 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved. doi: ARTICLE IN PRESS . Kim et al. / Water Research 38 (2020) 33403348 3341 本研究的主要目的就是建立養(yǎng)豬場廢水的集成處理系統(tǒng)和操作策略以適應不同負荷的變化。因此,作者研究了養(yǎng)豬糞便作為外加碳源的脫氮效果并決定了其添加的脈沖模型。可對養(yǎng)豬場廢水連續(xù)處理,并具有實時控制和脈沖輸入控制集成策略的 SBR反應器被設計出來并進行實際運轉。水溫維持在 23177。反應器由樹脂玻璃構成,工作容量為 9L,內(nèi)置機械攪拌器。反應器有五個反應階段:進水階段、 缺氧 階段、好氧階段、污泥沉淀階段以及出水階段。每個周期的廢水進水量為 。輸出信號直接由電腦接收。本次