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文檔簡介
1、磷是產(chǎn)生水體富營養(yǎng)化限制性影響因素,控制排放污水中的磷可以有效緩解水體富營養(yǎng)化的蔓延。強化生物除磷(EBPR)技術(shù)利用某些微生物的生化代謝吸收超過其自身生長所需要的磷的量合成多聚磷酸鹽顆粒(Poly-P)儲存在體內(nèi),實現(xiàn)了去除污水中的磷的目的。這類微生物被稱為聚磷菌(PAOs)。部分PAOs能夠利用硝酸鹽為最終電子受體的將硝酸鹽還原為氮氣,同時完成過量吸磷的反應,這部分PAOs就是反硝化聚磷菌(DPAOs)。
A2N反硝化
2、除磷工藝是利用DPAOs的生化代謝反應的特點發(fā)展起來的新工藝。該工藝中污泥以兩種狀態(tài)存在:以硝化菌為主體的好氧生物膜和以DPAOs為主體的活性污泥。雙污泥系統(tǒng)有利于微生物在各自最適的環(huán)境條件下生存,并且方便了污泥齡的調(diào)節(jié)。
為促進A2N反硝化除磷工藝在處理生活污水的實際應用和發(fā)展,本課題以實際的生活污水為處理對象,采用連續(xù)流模型和間歇試驗相結(jié)合的方法研究了A2N反硝化除磷工藝的影響因素和工藝優(yōu)化。
試驗采用北
3、京工業(yè)大學生活區(qū)化糞池廢水,通過向原水中投加少量的藥品調(diào)節(jié)穩(wěn)定原水水質(zhì)和調(diào)節(jié)進水C/N/P,為DPAOs富集創(chuàng)造有利條件,經(jīng)過50天的培養(yǎng)馴化,工藝啟動成功。在進水C/N/P為280:50:8的條件下,處理效果穩(wěn)定時,TN、TP、COD的去除率分別可以達到80%、90%、90%。在工藝啟動初期,缺氧池中出現(xiàn)了亞硝酸鹽的積累,說明在DPAOs培養(yǎng)馴化初期,DPAOs利用亞硝酸鹽的速率較慢。隨著馴化的進行,亞硝酸鹽積累逐漸減少,啟動成功后,
4、亞硝酸鹽積累消失。
多種因素對工藝的脫氮除磷效果會產(chǎn)生影響。試驗發(fā)現(xiàn):(1)DPAOs厭氧釋磷過程中,如果存在硝酸鹽,硝酸鹽會被優(yōu)先反硝化,導致DPAOs可利用的碳源減少,工藝的厭氧釋磷量降低。隨著厭氧池中硝酸鹽濃度的升高,厭氧釋磷量逐漸減少。(2)pH會對DPAOs的厭氧釋磷量產(chǎn)生影響。pH在6-8范圍內(nèi)時,pH越高厭氧釋磷量越高,但釋磷效率會隨著pH的升高而降低。(3)不同的進水碳源類型會對厭氧釋磷量產(chǎn)生影響。以乙酸、
5、丙酸等小分子的有機物作為碳源時,DPAOs的釋磷速率和釋磷量都明顯高于以葡萄糖等大分子有機物為外碳源時(4)利用亞硝酸鹽為電子受體的缺氧吸磷過程中,pH對反硝化吸磷過程影響較大。在低pH條件下,反硝化過程和吸磷過程都受到抑制,吸磷過程受到抑制更加明顯。在高pH條件下,低濃度亞硝酸鹽對對反硝化吸磷過程影響較小,高濃度的亞硝峻鹽才會對反硝化吸磷過程產(chǎn)生抑制。
A2N連續(xù)流工藝中,超越污泥攜帶了一部分氨氮從中沉池未經(jīng)硝化池直接進
6、入缺氧池,造成工藝出水中TN水平較高。為改善工藝出水TN濃度,對該工藝進行了改動:在后曝氣池中加入掛有生物膜的海綿立方體填料,調(diào)節(jié)后曝氣池DO濃度,可以在后曝氣池中產(chǎn)生同步硝化反硝化現(xiàn)象,達到降低出水TN濃度的目的。在控制后曝氣池中DO為2.0mg/L,超越污泥回流比為30%、污泥回流比為30%的條件下,調(diào)節(jié)后曝氣池容積使后曝氣池HRT分別變?yōu)?.3h、2.3h、4h、6h并在不同HRT條件下各自運行20天。試驗發(fā)現(xiàn):(1)后曝氣池HR
7、T為1.3h時,出水氨氮濃度較高,池內(nèi)TN損失量較少。(2)后曝氣池HRT為2.3h時,TN、TP去除率分別達到了80%、95%,池內(nèi)同時同步硝化反硝化去除的TN量約為2.5mg/L,同時出水中氨氮濃度大幅度降低,出水以硝酸鹽為主。(3)當后曝氣池HRT高于4h后,工藝的脫氮除磷性能下降明顯并且同步硝化反硝化去除的TN量未見明顯改善。對改進后的A2N連續(xù)流工藝,維持后曝氣池HRT為2.3h既維持工藝很好的反硝化除磷系能,同時又可以得到較
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