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ASND法處理食品發(fā)酵廢水出水達(dá)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)工藝研究

2015-03-06 02:48:12張憲鑫
關(guān)鍵詞:異養(yǎng)硝化氨氮

張憲鑫, 汪 蘋(píng), 孟 維

(北京工商大學(xué)食品學(xué)院,北京 100048)

ASND法處理食品發(fā)酵廢水出水達(dá)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)工藝研究

張憲鑫, 汪 蘋(píng)*, 孟 維

(北京工商大學(xué)食品學(xué)院,北京 100048)

將異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌株投加到SBR反應(yīng)器中,對(duì)含有優(yōu)勢(shì)菌株的污泥進(jìn)行培養(yǎng)馴化、優(yōu)化運(yùn)行周期的操作,使其具有良好的生化、硝化和反硝化性能。運(yùn)行SBR反應(yīng)器處理模擬食品發(fā)酵廢水(CODCr、氨氮、總氮質(zhì)量濃度分別大于等于600,80,85 mg/L),經(jīng)處理后的出水CODCr、氨氮和總氮質(zhì)量濃度分別為56,0.65,14 mg/L。后期向處理后的出水投加20 mg/L的聚合氯化鋁混凝沉淀進(jìn)一步降低出水CODCr,至此出水CODCr和氮類化合物質(zhì)量濃度已達(dá)到GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)(出水CODCr、氨氮、總氮質(zhì)量濃度分別小于50,5,15 mg/L)。

好氧同步硝化-反硝化;食品發(fā)酵工業(yè);廢水;一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)

食品發(fā)酵產(chǎn)品是以農(nóng)副產(chǎn)物為原料發(fā)酵而得。食品發(fā)酵生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生高濃度有機(jī)廢液,其主要成分為有機(jī)質(zhì)、蛋白質(zhì),懸浮物等。食品發(fā)酵廢水具有良好的生化性能,無(wú)毒害作用,但若不經(jīng)處理肆意排放會(huì)造成嚴(yán)重的環(huán)境污染[1]。食品發(fā)酵廢水水質(zhì)波動(dòng)較大,波動(dòng)范圍CODCr為300~2 000 mg/L、總氮質(zhì)量濃度為50~100 mg/L?!笆濉逼陂g,我國(guó)規(guī)定污水處理廠出水水質(zhì)必須由GB 18918—2002一級(jí)B(出水CODCr、氨氮、總氮質(zhì)量濃度分別小于60,8,20 mg/L)提高到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)(出水CODCr、氨氮、總氮質(zhì)量濃度分別小于50,5,15 mg/L),而北京市地方標(biāo)準(zhǔn)(DB 11/890—2012)更為嚴(yán)格。隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的全面提高,傳統(tǒng)的工藝運(yùn)行模式亟待得到改善。

好氧同步硝化-反硝化(aerobic simultaneous nitrification and denitrification,ASND)技術(shù)采用好氧反硝化菌,在同一好氧反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行同步硝化-反硝化過(guò)程,實(shí)現(xiàn)高效生物脫氮。相比于傳統(tǒng)生物脫氮工藝[2-6],ASND技術(shù)的反應(yīng)過(guò)程中,硝化產(chǎn)物可直接成為反硝化的底物,避免硝化反應(yīng)產(chǎn)物的積累。硝化反應(yīng)過(guò)程中的酸堿波動(dòng)可以用反硝化釋放出的堿度來(lái)調(diào)節(jié),維持系統(tǒng)中pH值的相對(duì)穩(wěn)定。主導(dǎo)ASND技術(shù)的異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌[7]是一種同時(shí)具有硝化和反硝化功能的好氧脫氮菌,且證實(shí)可直接將氨氮氧化為氣態(tài)氮(N2),脫氮途徑更簡(jiǎn)捷,單株菌能同時(shí)高效脫除有機(jī)物和氮類化合物,具有高鹽耐受力。

近年來(lái)異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌已成為研究熱點(diǎn)[8-20],其主導(dǎo)的ASND技術(shù)應(yīng)用于食品發(fā)酵廢水的處理,可以有效緩解提標(biāo)改造帶來(lái)的工程費(fèi)用壓力,在不改變?cè)鬯幚砹鞒痰幕A(chǔ)上,強(qiáng)化整體工藝的脫氮能力。本實(shí)驗(yàn)采用優(yōu)勢(shì)脫氮菌株投加到序批式反應(yīng)器(SBR)中處理模擬食品發(fā)酵廢水,使處理后的出水氨氮和總氮濃度滿足GB 18918—2002一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)[21]。

1 材料與方法

1.1 實(shí)驗(yàn)裝置與儀器

1.1.1 實(shí)驗(yàn)裝置

模擬SBR反應(yīng)器采用有機(jī)玻璃制成圓柱形裝置,內(nèi)徑φ15.3 cm×78 cm,有效容積為6 L,采用微孔曝氣、曝氣量恒定的供氧方式。裝置主體設(shè)有多個(gè)排水孔,加熱棒保持水溫在25~30℃。曝氣、沉淀過(guò)程的控制由微控電腦計(jì)時(shí)器完成,采用一次性人工進(jìn)水排水各2 L。SBR反應(yīng)器裝置如圖1。

圖1 SBR裝置圖Fig.1 Installation of sequencing batch reactor

1.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器

DR2800型便攜式分光光度計(jì),美國(guó)HACH公司;DRB200型消解儀,美國(guó)HACH公司;HVE-50型高壓滅菌鍋,日本HIRAYAMA公司;VD-1320型潔凈工作臺(tái),哈爾濱市東聯(lián)電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司;QHZ-12B型組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱,太倉(cāng)市實(shí)驗(yàn)設(shè)備廠;Sigma 3K15型低溫冷凍離心機(jī),德國(guó)Sigma公司;AY220型電子分析天平,日本島津公司;Seven Easy pH計(jì),瑞士梅特勒托利多公司。

1.2 模擬廢水及培養(yǎng)基

1.2.1 模擬廢水

采用人工模擬食品發(fā)酵廢水,廢水目標(biāo)水質(zhì)CODCr≥600 mg/L、氨氮質(zhì)量濃度≥80 mg/L,總氮質(zhì)量濃度≥85 mg/L。以玉米水作為碳源(玉米水中含有機(jī)氮,配制后進(jìn)行測(cè)定并計(jì)入模擬廢水總氮內(nèi)),使用時(shí)依據(jù)當(dāng)日實(shí)測(cè)CODCr、總氮濃度進(jìn)行稀釋配制,氯化銨作為氮源。為滿足微生物的正常生長(zhǎng)需要,需投加一定量的微量元素。

1.2.2 培養(yǎng)基

保存菌株活化和富集所需培養(yǎng)基為:(NH4)2SO40.47 g/L,檸檬酸三鈉5.1 g/L,KH2PO41.0 g/L,CaCl2·7H2O 0.20 g/L,F(xiàn)eCl2·6H2O 1.25 g/L,MgSO4· 7H2O 1.0 g/L,定容至1 000 mL,調(diào)pH值至7.0,121℃滅菌20 min。

斜面培養(yǎng)基:33 g營(yíng)養(yǎng)瓊脂,溶于1 000 mL蒸餾水中,調(diào)pH值至7.0,加熱熔化后,分裝入試管,每支2~3 mL,于121℃滅菌20 min。

1.3 實(shí)驗(yàn)菌株

采用本實(shí)驗(yàn)室[15-17,22-25]篩選、分離、鑒別出的8株異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌作為實(shí)驗(yàn)菌株,8株菌對(duì)硫氮均具有較高的去除率。其脫氮性能見(jiàn)表1。

表1 8株典型異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌株的脫氮性能Tab.1 Performance of heterotrophic nitrification-aerobic denitrification of eight strains%

1.4 實(shí)驗(yàn)方法

1.4.1 菌株投加方法

1)菌株的活化。挑取菌株接種到150 mL富集培養(yǎng)基(滅菌后)的錐形瓶中。采用組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱于30℃、180 r·min-1下培養(yǎng)48 h,獲得菌懸液。按培養(yǎng)基總體積的10%接種到發(fā)酵罐中擴(kuò)大培養(yǎng)。

2)菌株的投加。當(dāng)菌株處于對(duì)數(shù)生長(zhǎng)期時(shí),將菌液在4℃、8 000 r·min-1條件下離心5 min,得到濕菌體,用無(wú)菌水洗兩次,于4℃冰箱待用。投菌時(shí),每次以總污泥干重的10%投加(菌體的干濕重約為1∶10)。投加菌株后,運(yùn)行3個(gè)周期不排水,照常補(bǔ)充碳氮源和微量元素,以利于菌體存活。

1.4.2 分析方法

水質(zhì)測(cè)定方法。采用HJ 535—2009納氏試劑分光光度法[26],采用GB 7493—87N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法[27],采用HJ/T 346—2007紫外分光光度法[28],CODCr采用美國(guó)HACH快速測(cè)定儀測(cè)定,pH值和DO采用德國(guó)WTW便攜式測(cè)定儀測(cè)定。含氮類化合物測(cè)定時(shí),水樣需經(jīng)離心(6 000 r·min-1、5 min)后測(cè)定。

2 結(jié)果與分析

2.1 污泥的培養(yǎng)馴化結(jié)果

本實(shí)驗(yàn)接種某水廠SBR反應(yīng)池的污泥,經(jīng)沉淀后去掉上清液加入SBR反應(yīng)器中,所得馴化前污泥情況見(jiàn)表2。當(dāng)基礎(chǔ)污泥培養(yǎng)馴化基本成熟時(shí),投加本實(shí)驗(yàn)復(fù)配的菌劑。根據(jù)反應(yīng)器運(yùn)行過(guò)程中DO、pH值的變化和出水CODCr、氨氮的去除情況,不斷提高CODCr和氨氮進(jìn)水負(fù)荷,并及時(shí)調(diào)整SBR反應(yīng)器的運(yùn)行狀況。反應(yīng)器運(yùn)行過(guò)程中用1 mol/L的Na2CO3溶液調(diào)節(jié)堿度,調(diào)節(jié)溶解氧量,改變曝氣時(shí)間,逐步實(shí)現(xiàn)馴化目標(biāo)。馴化后的污泥鏡檢結(jié)果如圖2。圖2(a)為顯微鏡放大40倍的觀察結(jié)果,鏡檢到污泥中存在后生動(dòng)物,表征生物種群良好;圖2(b)為顯微鏡放大4倍的觀察結(jié)果,污泥絮團(tuán)致密、有網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。

表2 馴化前活性污泥主要指標(biāo)Tab.2 Main indicators of activated sludge before domestication

圖2 污泥鏡檢結(jié)果相圖Fig.2 Microscopy and phase diagram of sludge

2.2 同步生化硝化-反硝化污泥的馴化結(jié)果

SBR反應(yīng)器目標(biāo)進(jìn)水水質(zhì)CODCr≥600 mg/L、氨氮質(zhì)量濃度≥80 mg/L和總氮質(zhì)量濃度≥85 mg/L,實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)達(dá)到處理后出水水質(zhì)CODCr≤50 mg/L、氨氮質(zhì)量濃度≤5 mg/L和總氮質(zhì)量濃度≤15 mg/L。馴化過(guò)程分為3個(gè)階段,其馴化過(guò)程中CODCr和氮類化合物去除情況如圖3、圖4。

圖3 反應(yīng)器馴化過(guò)程中CODCr去除情況Fig.3 CODCrremoval in process of domestication

圖4 反應(yīng)器馴化過(guò)程中含氮化合物去除情況Fig.4 Nitrogen removal in process of domestication

第1階段(第1~16周期)。為完成污泥生化和硝化性能的馴化,每個(gè)周期的運(yùn)行方式為:瞬時(shí)進(jìn)水、曝氣7 h、閑置4.5 h、排水0.5 h,每周期總時(shí)間12 h。進(jìn)水濃度以配制的模擬廢水濃度為準(zhǔn),出水以排出水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。運(yùn)行時(shí)保持好氧段DO為4~5 mg/L,pH值在7.0~7.8,溫度保持在25~30℃。

馴化初期進(jìn)水水質(zhì)CODCr為300 mg/L,氨氮質(zhì)量濃度為75 mg/L。第1~5周期,CODCr去除率為73%左右,氨氮去除率為63%左右,已有明顯提升。向反應(yīng)器中投加離心后的濕菌體(10%污泥干重),10個(gè)周期后,CODCr去除率70%,氨氮去除率78%,氨氮去除率有明顯提升,硝化作用增強(qiáng)。為進(jìn)一步提高CODCr、氮類化合物的去除效率,繼續(xù)向反應(yīng)器投加濕菌體(操作同前,10%污泥干重)。運(yùn)行至第16周期后,出水平均CODCr、氨氮和總氮質(zhì)量濃度分別為85,14,45 mg/L,相應(yīng)的去除率分別為71%, 81%,43%。說(shuō)明系統(tǒng)中主要以硝化反應(yīng)為主,而反硝化程度較差。至此,第1階段菌株硝化性能的培養(yǎng)工作完成。

第2階段(第17~45周期)。運(yùn)行目的是要培養(yǎng)馴化反硝化能力,提高廢水的總氮脫除效率。第2階段運(yùn)行特點(diǎn)是:1)提高進(jìn)水CODCr濃度;2)由于長(zhǎng)時(shí)間好氧段運(yùn)行后,維持廢水有氧狀態(tài)已不需要大氣量曝氣,因此在第1階段的好氧段之后增加攪拌段;3)每周期總運(yùn)行時(shí)間適當(dāng)延長(zhǎng),以利于反硝化能力培養(yǎng)。第2階段SBR運(yùn)行周期改為:瞬時(shí)進(jìn)水、曝氣8 h、攪拌3.5 h、閑置排水0.5 h。進(jìn)水CODCr提高到400 mg/L,氨氮質(zhì)量濃度為80 mg/L,前期通過(guò)碳酸鈉調(diào)節(jié)pH值。

從28周期開(kāi)始,出水總氮逐步下降,至45周期出水基本穩(wěn)定,出水平均CODCr、氨氮和總氮質(zhì)量濃度分別為92,1.6,28 mg/L,相應(yīng)的CODCr、氨氮和總氮的去除率分別為78%,98%,70%(總氮主要以為主,反硝化作用較差)。此時(shí),出水平均氨氮質(zhì)量濃度小于5 mg/L,已滿足一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

第3階段(第46~58周期)。實(shí)驗(yàn)?zāi)康臑檫M(jìn)一步去除,增強(qiáng)反硝化作用,提高總氮去除率,運(yùn)行周期延長(zhǎng)至24 h。運(yùn)行方式為:瞬時(shí)進(jìn)水、缺氧攪拌2 h、曝氣9 h、缺氧攪拌3 h、閑置9.5 h、排水0.5 h,CODCr提高到600 mg/L,氨氮質(zhì)量濃度為80 mg/L(保持不變)。

由圖4可知,出水亞硝酸鹽不再積累,出水總氮主要以硝基氮為主,且呈逐步下降趨勢(shì),但仍不穩(wěn)定,在18~26 mg/L波動(dòng)。第58周期出水基本穩(wěn)定,出水平均CODCr、氨氮和總氮質(zhì)量濃度分別為81,0.78,26 mg/L,相應(yīng)CODCr、氨氮和總氮的去除率分別為87%,99%,77%。至此出水氨氮滿足一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),但總氮仍未達(dá)標(biāo),反應(yīng)器運(yùn)行周期仍需進(jìn)行調(diào)節(jié)。

2.3 優(yōu)化及穩(wěn)定運(yùn)行階段分析

第3階段實(shí)驗(yàn)之后,針對(duì)總氮不達(dá)標(biāo)情況以及運(yùn)行周期安排是否合理的問(wèn)題,仍需有效調(diào)節(jié)和檢驗(yàn)。因此對(duì)反應(yīng)器進(jìn)行全周期跟蹤測(cè)試。跟蹤取樣時(shí)間為第0,1,2,3…23.5小時(shí)(第0小時(shí)樣品為未混合的進(jìn)水水質(zhì)),每個(gè)樣品分別測(cè)定pH值、DO、CODCr、(總氮為無(wú)機(jī)氮和有機(jī)氮之和)指標(biāo),結(jié)果如圖5。

由圖5可看出,由于供氧速率保持不變,好氧段前期微生物對(duì)氧的需求超過(guò)了曝氣供氧速率,所以測(cè)得的DO值很低。隨著氨氮和CODCr的去除,反應(yīng)速率逐漸減小,微生物對(duì)氧的需求也降低,導(dǎo)致DO上升。前期過(guò)程由于硝化產(chǎn)酸導(dǎo)致pH值降低,為維持pH值在6.8以上,第7小時(shí)用1 mol/L的Na2CO3使pH值上升,進(jìn)入反硝化階段。

進(jìn)水混合后由于污泥的吸附作用,CODCr和氨氮質(zhì)量濃度迅速下降。第2小時(shí)好氧階段開(kāi)始后,CODCr和氨氮質(zhì)量濃度迅速降低,綜合氮指標(biāo)總氮呈降低趨勢(shì)。全周期跟蹤測(cè)試結(jié)束后出水,CODCr、氨氮質(zhì)量濃度和總氮質(zhì)量濃度分別為70,0.70,19 mg/L,相應(yīng)的去除率為88%,99%,78%。此時(shí),出水氨氮濃度已達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),但出水總氮仍未達(dá)標(biāo)。分析圖5發(fā)現(xiàn),運(yùn)行到第11小時(shí),氨氮已降到最低值,可以忽略不計(jì)。但總氮(主要為硝基氮)質(zhì)量濃度為28 mg/L,在其后運(yùn)行中降低很少。此時(shí)CODCr達(dá)到111 mg/L,此后降低幅度不大,說(shuō)明此時(shí)的碳源已無(wú)法滿足反硝化對(duì)碳源的需求,需外加碳源進(jìn)行補(bǔ)充。跟蹤實(shí)驗(yàn)證實(shí)運(yùn)行還在繼續(xù):1)需要補(bǔ)充碳源;2)反應(yīng)周期太長(zhǎng),有縮短的可能。

圖5 反應(yīng)器典型周期內(nèi)pH值、DO、CODCr及氮類化合物變化Fig.5 Change of pH,DO,CODCrand nitrogen compounds in typical cycle

第4階段(第60~75周期)。優(yōu)化調(diào)整及達(dá)標(biāo)運(yùn)行階段。跟蹤實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),閑置期內(nèi)CODCr、氨氮和總氮濃度并無(wú)明顯變化,所以取消閑置期,將反應(yīng)運(yùn)行周期縮短為14.5 h,運(yùn)行方式改進(jìn)為:瞬時(shí)進(jìn)水2 L、缺氧攪拌2 h、曝氣9 h、攪拌3 h、排水0.5 h。選擇在第7小時(shí)補(bǔ)充碳源,同時(shí)考慮到經(jīng)濟(jì)因素,采用分段進(jìn)水模式運(yùn)行。從第60周期開(kāi)始,改為分段進(jìn)水,分段進(jìn)水按照周期開(kāi)始時(shí)第0小時(shí)進(jìn)總水量的75%(1.5 L),第7小時(shí)進(jìn)剩余的25%(0.5 L),不再另外投加碳源。分段進(jìn)水CODCr、氨氮和總氮質(zhì)量濃度分別為600,80,87 mg/L,即模擬食品發(fā)酵廢水目標(biāo)值。

穩(wěn)定運(yùn)行階段的CODCr及氮類化合物質(zhì)量濃度變化情況如圖6。由圖6可知,反應(yīng)器運(yùn)行16個(gè)周期后出水穩(wěn)定,平均出水CODCr、氨氮和總氮質(zhì)量濃度分別為56,0.65,14 mg/L,平均去除率分別為90%,99%和83%。出水水質(zhì)效果穩(wěn)定,出水氨氮和總氮質(zhì)量濃度已達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。后期向處理后的出水投加20 mg/L的聚合氯化鋁,經(jīng)混凝沉淀后的出水CODCr小于20 mg/L,其去除率60%~70%。至此出水CODCr、氨氮和總氮質(zhì)量濃度均已達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

圖6 反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行階段Fig.6 Stable operation stage of reactor

3 結(jié) 論

對(duì)模擬食品發(fā)酵工業(yè)廢水(CODCr、氨氮和總氮質(zhì)量濃度分別大于等于600,80,85 mg/L)進(jìn)行ASND運(yùn)行研究。向SBR反應(yīng)器投加脫氮菌劑進(jìn)行污泥馴化(生化活性污泥馴化-硝化能力馴化-脫氮能力馴化),調(diào)整優(yōu)化操作條件,穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行。其平均出水CODCr、氨氮和總氮質(zhì)量濃度分別為56,0.65,14 mg/L,相應(yīng)平均去除率分別為90%,99%和83%。后期向處理后的出水投加20 mg/L的聚合氯化鋁,經(jīng)混凝沉淀后的出水CODCr小于20 mg/L,至此出水CODCr、氨氮和總氮質(zhì)量濃度均已達(dá)到GB 18918—2002中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)行方式為瞬時(shí)進(jìn)水、缺氧攪拌2 h、曝氣9 h、攪拌3 h、排水0.5 h。選擇在第7小時(shí)補(bǔ)充碳源,同時(shí)考慮到經(jīng)濟(jì)因素,采用分次進(jìn)水模式運(yùn)行。運(yùn)行時(shí)需要保持好氧段DO為4~5 mg/L,pH值在7.0~7.8,溫度保持在20℃以上。

ASND技術(shù)能夠有效實(shí)現(xiàn)脫氮處理,輕松達(dá)到國(guó)標(biāo)中的一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。該技術(shù)的核心部分由異養(yǎng)硝化-好養(yǎng)反硝化菌組成,通過(guò)短期馴化即可適應(yīng)目標(biāo)廢水的水質(zhì)。整個(gè)方案對(duì)工程應(yīng)用具有一定的參考意義,使投加降氮菌劑處理食品發(fā)酵工業(yè)廢水成為可能。

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Study on Treatment of Food Fermentation Wastewater by ASND and Effluent Complying to GB 18918—2002 1A Discharge Standard

ZHANG Xianxin, WANG Ping*, MENG Wei
(School of Food and Chemical Engineering,Beijing Technology and Business University,Beijing 100048,China)

Heterotrophic nitrification-aerobic denitrification strains were added to the SBR reactor and the sludge domestication containing advantage strains was cultivated.The operation cycle was optimized,which made strains having good biochemical,nitrification and denitrification performances.The simulation food fermentation wastewater,containing about 80 mg/L CODCr,85 mg/L ammonia nitrogen,and 600 mg/L total nitrogen,was treated by the SBR reactor.After treatment,the concentrations of CODCr,ammonia nitrogen,and total nitrogen were 56,0.65,and 14 mg/L,respectively.Moreover,the concentration of CODCrwas less than 20 mg/L after the polyaluminium chloride coagulation precipitation.The concentrations of CODCr,ammonia nitrogen,and total nitrogen reached the urban sewage treatment plant pollutant discharge standard(GB 18918—2002),which is first A standard.The standard stated that the concentrations of CODCr,ammonia nitrogen,and total nitrogen in wastewater were less than 50,5,and 15 mg/L,respectively.

aerobic simultaneous nitrification and denitrification;food fermentation industry;waste water;first A class discharge standard

葉紅波)

X505;TS208

A

10.3969/j.issn.2095-6002.2015.05.011

2095-6002(2015)05-0063-06

張憲鑫,汪蘋(píng),孟維.ASND法處理食品發(fā)酵廢水出水達(dá)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)工藝研究[J].食品科學(xué)技術(shù)學(xué)報(bào),2015,33(5):63-68.

ZHANG Xianxin,WANG Ping,MENG Wei.Study on treatment of food fermentation wastewater by ASND and effluent complying to GB 18918—2002 1A discharge standard[J].Journal of Food Science and Technology,2015,33(5):63-68.

2014-08-02

“十二五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2012BAK17B11)。

張憲鑫,女,碩士研究生,研究方向?yàn)樗廴究刂乒こ蹋?汪 蘋(píng),女,教授,主要從事水污染控制工程方面的研究。通信作者。

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