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文檔簡介
1、隨著我國經濟的發(fā)展和人們生活水平的提高,污染物的排放也隨之增加,受納水體的污染負荷也在加重。在眾多污染物中氮磷的超標排放所帶來的水體富營養(yǎng)化問題尤為突出,解決氮磷問題已成為近年來國家控制污染物指標的重中之重。針對污水脫氮除磷的需要,國內外眾多學者研究出了多種脫氮除磷工藝。
本課題對常規(guī)A2O工藝和傳統(tǒng)BIOLAK工藝進行配合改進。設計出BIOLAK型A2O工藝,即采用常規(guī)A2O池型組成的同時,運用了BIOLAK工藝的土池防
2、滲透結構及懸浮式曝氣器。較之于上述兩種傳統(tǒng)脫氮除磷工藝,BIOLAK型A2O工藝降低了工程投資及運行能耗的同時提高了系統(tǒng)的脫氮效率。對影響B(tài)IOLAK型A2O工藝脫氮除磷效果的參數:碳源、回流比、溶解氧和泥齡等進行研究分析,并對它們進行優(yōu)化設計。以采用了BIOLAK型A2O工藝的河北灤平污水處理廠為研究平臺,通過對上述參數的優(yōu)化設計并調試運行,最終得出有效可行的運行工況,實際運行結果顯示了BIOLAK型A2O工藝優(yōu)化設計的合理性,同時也
3、為采用BIOLAK型A2O工藝的污水處理廠的優(yōu)化運行管理提供可靠的理論借鑒。
通過BIOLAK型A2O處理工藝脫氮除磷優(yōu)化設計研究,得出以下結論:
(1)回流比:通過污泥泵實現回流比的可調。確定內回流比222.2%;外回流比為83.3%。
(2)溶解氧控制范圍:通過開啟鼓風機臺數實現溶解氧可調。溶解氧控制值為0.8~1.5mg/L,在此溶解氧條件下,系統(tǒng)總氮去除率可達69.45%。好氧段有明顯的
4、反硝化現象,23.71%的氮通過好氧段的多級A/O反硝化脫氮去除。
(3)碳源:通過調節(jié)堰門來實現進水碳源的分配。根據生物脫氮和除磷對碳源不同需求量,確定分配方法。厭氧池和缺氧池分配比例為:厭氧池60%和缺氧池40%;與未分段進水前相比,系統(tǒng)總氮去除率上升至70.6%。
(4)泥齡:通過排泥系統(tǒng)實現泥齡的可調。優(yōu)先脫氮的前提下,最佳泥齡控制在12~15d。
當達到以上工藝參數時,優(yōu)化設計的BIO
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