静置好氧缺氧序批式反应器sbr脱氮除磷效果研究

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时间:2018-11-26

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1、作者研究了不同进水氨氮浓度对静置/好氧/缺氧SBR脱氮除磷性能的影响,其中静置段代替了通常的厌氧段,实现脱氮除磷的目的,具有一定的特色。请考虑如下意见和建议。1.明确静置段和厌氧段的区别,虽然静置段不需要搅拌,节省能量,但可能引起传质速度慢,这样设置还有其他的理论和意义吗?2.静置阶段同样处于厌氧状态,存在大量的磷释放是正常的,如果单单把这一点作为创新尚需探讨,作者应该明确该流程的全面的优势和特点。另外作者如果能够比较厌氧搅拌条件下和静置条件下的释磷情况,则能够更好地说明该问题。3.作者提到“在BNR工艺中,脱氮与除磷其实是一个相互影响的过程

2、,不同的进水氨氮浓度会影响除磷效果.而后置缺氧工艺中关于这方面的研究很少”,由于存在反硝化除磷,氨氮的浓度势必影响除磷,作者应该明确更详细的涵义,而且在SBR工艺中一般为后置缺氧段。4.请解释好氧段为什么控制溶解氧浓度在较高水平(4~6mg/L),这里的能量消耗可能远大于静置节省的能量。5.污泥絮体最好不要直接用絮凝体表示。上面是另外一篇的审稿意见,原来有几个错别字该论文研究了污水处理静置/好氧/缺氧序批式反应器(SBR)的脱氮除磷效果,分析了该工艺过程和传统的厌氧/好氧/缺氧序批式反应器(SBR)的脱氮除磷的区别,对于污水处理工艺的选择具有

3、一定的参考价值。但是仍存在一些较严重的问题,建议修改后再审。主要建议如下:1.一般来讲,在活性污泥法中多采用前置反硝化利用污水中的碳源,而在SBR系统中一般都采用后置反硝化过程,或者由于生物膜系统的反硝化作用,也可以采用后置反硝化。作者在介绍里面应该不要将这些工艺混合,给读者误导。2.作者观察到静置/好氧/缺氧序批式反应器(SBR)系统静置段有大量磷释放这是正常现象,静置段本身是一个厌氧段,最大的可能是物质传递变慢。作者采用1.8L的小反应器,污水和污泥的混合和物质的传递应该还比较有效,如果进一步放大反应器,静置段能否代替厌氧段,能否省略搅拌

4、还不得而知。这些作者应该考虑到,并向读者说明。作者采用乙酸钠作为唯一碳源,可能也极大地简化了系统。3.对于PHA、PHB、PHV、PH2MV等,作者最好全部在第一次出现时给出中文名字。4.作者在反应过程中,得到R1和R2的脱磷效果类似,作者采用的是相同的反应条件、反应时间,实际上可能R2并不需要这么长的好氧阶段,可能正是这一原因使得后续R2存在磷的再次释放。5.作者的分析“由图3可知,好氧段内R1中亚硝酸盐积累量可达6.31mg/L,而R2亚硝酸盐积累量最多仅为2.40mg/L,因而更多亚硝酸盐可能直接通过短程反硝化还原为氮气,而不必进一步氧

5、化为硝酸盐再逐步还原为氮气。因此,R1同步硝化-反硝化更快。”似乎和实验数据矛盾,R2反应器亚硝酸盐积累量少,硝酸盐积累也少,应该是R2反应器有更多的硝态氮被还原,R2的同步硝化-反硝化更快。6.表4的数据表明R2出水的硝酸盐氮浓度更高,然而图3中R2出水的硝酸盐氮浓度更低,相互矛盾。图4关于总氮以其去除率的文字表述和图4矛盾,同样是R2的出水总氮浓度低于R1。因此R1并未表现出比R2更好的脱氮效果。静置/好氧/缺氧序批式反应器(SBR)脱氮除磷效果研究许德超,陈洪波,李小明*,杨麒,曾恬静,罗冠,彭波,汪志龙,谢继慈基金项目:国家自然基金资

6、助项目(No.51078128,51278175)SupportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina(No.51078128,51278175)作者简介:许德超(1988-),男,E-mail:dechaoxu@hnu.edu.cn;*通讯作者(*责任作者),E-mail:xmli@hnu.edu.cnBiographyXuDechao(1988-),male,E-mail:dechaoxu@hnu.edu.cn;*Correspondingauthor,E-mail:xmli@hnu.

7、edu.cn.湖南大学环境科学与工程学院,长沙,4100822.湖南大学环境生物与控制教育部重点实验室,长沙,410082收稿日期:xxxx-xx-xx修回日期:xxxx-xx-xx录用日期:xxxx-xx-xx摘要:以静置段代替传统厌氧段,采用后置缺氧方式,与传统厌氧/好氧/缺氧序批式反应器(SBR)(R2)对比,考察静置/好氧/缺氧SBR(R1)的生物脱氮除磷(BNR)性能。结果表明,R1长期运行中磷的去除率与R2相当,分别为92.4%和92.1%,而总氮(TN)去除率则较R2高,分别为83.5%和77.0%。R1静置段省却搅拌但仍起厌氧

8、段作用,为好氧快速摄磷奠定基础。且R1缺氧段发生反硝化摄磷,从而使出水磷降至0.91mg/L,去除率达92.4%。好氧段内R1发生了同步硝化-反硝化(SND),贡献

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