养猪场废水外文翻译译文--SBR集成实时控制策略应用于养猪场废水脱氮处理中的研究
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1、中文5000字PDF外文:http:/ IN PRESS 中文 500 5 Water Research 38 (2004) 3340-3348 SBR集成实时控制策略应用于养猪场废水脱氮处理中的研究 Ju-Hyun Kima,*, Meixue Chenb, Naohiro Kishidac, Ryuichi Sudoa a Center for Environmental Science in Saitama, 914, Kamitanadare, Kisai, Saitama 347-0115, Ja
2、pan b State Key Laboratory of Environmental Aquatic Chemistry, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, P.O. Box 2871, China c Department of Environmental Resources Engineering, Waseda University, 3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo
3、1698555, Japan Received 7 May 2003; received in revised form 29 March 2004; accepted 11 May 2004 摘要 新型的集成实时控制系统正在被设计和应用于水力负荷变化较大的养猪场废水处理。通过使用实时控制技术,以 ORP和 pH分别作为厌氧段和好氧段的控制参数,从而实现外加碳源的自动添加控制,使得整个处理系统正常运作。养猪场废水浓度变化幅度大、进水的有机物碳氮比率低是整个生物脱氮工艺的主要限制因素。因此,必须补充足够的碳源才能保证脱氮过程的正常
4、运行。许多研究者对以猪粪便作为外加碳源以保证生物脱氮效果的可行性进行了探究。实时控制系统能够在进水负荷的循环变化过程中优化猪粪便的添加量。在应用了集成实时控制策略后,总碳和总 氮的平均去除效率分别可达 94%和 96%之上。 r 2004 Elsevier Ltd. All rights reserved. 关键词:脱氮;外加碳源; ORP实时控制; SBR;养猪废水 1. 简介 养猪场废水是向环境排放的主要氮污染源之一。传统生物脱氮处理主要由一些系列的硝化阶段和反硝化阶段所组成。养猪废水的浓度变化差别主要取决于不同的粪便处理
5、方式,近年 来以 ORP和 pH作为参数(Lo et al., 1994; Plisson-Saune et al., 1996; Chapentier et al., 1998; Fuerhacker et al., 2000)的实时控制系统来分别控制污水处理周期中好氧和缺氧阶段的 SBR反应器来处理养猪废水受到了关注 (Ra et al., 1998, 1999; Tilche et al., 2001)。但与传统的处理过程不同的是,使用 ORP和 pH作为控制参数进行实时控制的序批式反应器能够针对不同的处
6、理情况如进水水力负荷和处理状况等进行自动调整。因而每个处理周期的水力停留时间是根据不同情况而变化的 (Ra et al., 2000)。并且能够达 到 较 高 而 稳 定 的 氮 去 除 效 率 (Ra et al., 1998; Cheng et al., 2000)。 虽然基于 ORP和 pH的实时控制系统已经在不少 *Corresponding author. Tel.: +81-480-73-8369; fax: +81- 480-70-2031. E-mail address: a1098356pref.saitama.jp (J.-H. Kim
7、). 养猪废水处理系统中得到应用,但是至今,这个系统还难以 称之为成功,由于研究者所得到的特定 ORP和pH研究数 据主要都是来源于完整的硝化和反硝化过程并且集中于好氧阶段的控制 (Ra et al., 1998; Cheng et al., 2000)。但事实上,由这些特定的 ORP和 pH数据得出的控制点通常难以在使用驯化后的硝酸盐污泥作为处理单元的系统中再现 (Kim and Hao, 2001; Kishida et al., 2003)。 生物脱氮过程只在异养细菌有可利用的碳源时才会发生,
8、因而若不补充充分的有机碳源,低碳氮比废水将限制整体生物脱氮的效果。不少研究者都提出可使用发酵养猪粪便或者活性污泥作 为 SBR反应器中脱氮过程的电子受体,研究结果也得出这样的外加碳源对加强 SBR的处理效果是具有可行性的。但是常由于过量添加反应过程中所需碳源而导致处理成本的增加。因此外加碳源的添加量必须与废水的水质水量波动相适应。 0043-1354/$ - see front matter r 2004 Elsevier Ltd. All rights reserved. doi:10.1016/j.watres.2004.05.006 ARTICL
9、E IN PRESS J.-H. Kim et al. / Water Research 38 (2004) 3340-3348 3341 本研究的主要目的就是建立养猪场废水的集成处理系统和操作策略以适应不同负荷的变化。特别对于氮碳比较低的负荷周期,系统也能够优化外加碳源的添加量以加强脱氮和去除废水中污染物的效果。因此,作者研究了养猪粪便作为外加碳源的脱氮效果并决定了其添加的脉冲模型。作为补充,作者也评价了以 ORP和 pH作为实时控制参数的实际可行性。可对养猪场废水连续处理,并具有实时控制和脉冲输入控制集成策略的 SBR反应器被设计出来并进行实际运转。
10、2.试验 方法 2.1.序批式反应器与操作策略 SBR反应器试验装置见 图 1。水温维持在 232 。反应器由树脂玻璃构成,工作容量为 9L,内置机械搅拌器。气体由通风装置提供,通过置于反应器底部的砂滤多孔石进入反应器。反应器有五个反应阶段:进水阶段、 缺氧 阶段、好氧阶段、污泥沉淀阶段以及出水阶段。 缺氧 和好氧的时间由计算机根据过程变量控制,而进水阶段、污泥沉淀阶段和撇水阶段分别设定在 5、 55、 5分钟。每个周期的废水进水量为 0.3L。 ORP, pH和 DO传感器设置在 SBR反应器内部。输出信号直接由电脑接收。进水泵、出水泵、 曝气装置、搅
11、拌器以及粪便泵由电缆相连的继电器控制。本次试验将由高碳氮比进水负荷开始,该进水取于仅格栅处理后的废水。实验中,在一周的运行之后,使用了浮动进水持续运行了 8个月。一旦进水碳源不充分,猪场粪便将作为外加碳源添加到 SBR反应器中以保证脱氮过程正常运行。 以简易自动控制为目的,猪场粪便的脉冲输入模式被用于补充外加碳源。在低碳氮负荷的进水周期中,溶解的猪场粪便由脉冲计量泵以每次脉冲 1g,脉冲间隔 10min的运行方式抽入 SBR反应器中。 一旦添加的猪 繼電器匣 (開 / 關 ) 场废物的量不足以维持脱氮过程运行 ,则下一次添加周期就会开始,而到达指示脱氮过程结
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