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近年来,随着我国工厂的不断增多,工业废水排放量日益增大,水环境质量不断恶化,水环境保护问题引起人们的广泛关注。印染废水具有水量大、有机污染物浓度高、色度深碱性大、可生化性较差、水质变化大、成分复杂等特点。随着国民经济的发展,印染企业发展迅速,其废水问题也越来越严重,如治理不当将会严重污染环境,对人体健康产生较大的影响,因此,要改善工业印染废水问题,需要不断提高印染废水处理工艺水平,并选择合理的处理方法。鉴于此,本文主要就工业印染废水处理方法及其原理进行了论述。
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生活污水的特征及种群分析
好氧颗粒污泥具有沉降性能好、 污泥浓度高,易于固液分离,便于提高处理效率,降低污水处理成本等优点[1]而备受关注. 由于其特殊的颗粒球状结构导致了污泥内外形成溶解氧(do)浓度差,这便为好氧颗粒污泥工艺能够实现同步去除cod、 氮和磷提供了合适的条件[2]. 据报道,do是影响污水生物脱氮除磷的影响的关键因素之一[3],过低的do会影响其硝化速率,易导致亚硝态氮积累,从而影响系统除磷效果; 而过高的do又会致使反应器出水硝态氮含量过高,并且能耗较大[4]. 虽然低do有利于污泥系统同步硝化反硝化的形成[2],但是关于低do下,好氧颗粒污泥(ags)系统处理生活污水同步脱氮除磷的长期运行特征至今报道不多; 关于好氧颗粒污泥中的生物种群构成,尤其是处理低cod/n比生活污水好氧颗粒系统中生物种群结构分析,更是鲜见报道. 一些研究学者采用原位荧光杂交技术(fish)研究污水处理系统中脱氮除磷菌群的构成[5, 6]; 还有学者采用聚合酶链式反应和变性梯度凝胶电泳技术(pcr-dgge)分析反应器中的生物种群的演变特征及主要菌群[7]等. 然而,以前的研究由于缺乏高通量技术分析结果,其结果仅限于氨氧化细菌和亚硝化细菌(nob)等个别菌群的分析,而缺乏相对完整的颗粒污泥系统生物种群构成信息. 了解生物反应器内主要功能菌群的构成有利于了解生化反应和工艺调控[8]. 近年来具有低成本、 高通量、 自动化程度高等特点的高通量测序技术逐渐发展起来,该技术能一次对多达几百万条dna分子进行序列测定,同时也可以对一个物种的转录组和基因组进行细致的分析[9]. 并且该技术已经开始在污水处理系统中用于种群结构分析[10]. 因此,本实验在序批式活性污泥反应器中接种好氧颗粒污泥,构建成ags-sbr系统,主要研究该系统在低do下,处理低cod/n比生活污水的同步脱氮除磷的长期稳定运行特性,并采用高通量测序技术解析稳定运行期间的主要菌群构成,以期为该工艺应用于处理低cod/n比生活污水的实际工程及工艺调控提供可靠的实验依据. 污水  1 材料与方法  1.1 实验装置与运行方式  实验装置采用序批式活性污泥反应器如图 1所示. 反应器由有机玻璃制成,高20 cm,长10 cm,有效容积为1.5 l. 反应器上部和下部设置了排水口和取样口,采用空气压力机通过底部的沙盘曝气头进行曝气,转子流量计控制气体流量. 将反应器置于恒温水浴锅中,使其反应温度保持在30℃左右. 反应器每天运行两个周期,每个周期720 min: 进水5 min、 曝气360 min、 沉淀5 min、 排水5 min、 余下345 min为闲置. 每周期排水为反应器有效容积的50%. 通过转子流量计控制反应器的曝气量,从而控制溶解氧(do)浓度为0.5-1.0mg ?l-1. 根据实际情况进行排泥,使反应器内污泥龄约为20 d.
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