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文檔簡介
1、水體富營養(yǎng)化是當(dāng)今世界面臨的重大水體污染問題之一。近年來,盡管我國污水處理率不斷提高,但是由于氮磷引起的水體富營養(yǎng)化問題仍未獲得有效解決。目前我國污水處理廠脫氮除磷工藝普遍存在能耗高、效率低及運行不穩(wěn)定的缺點。因此,如何提高傳統(tǒng)生物脫氮除磷工藝營養(yǎng)物去除效果,成為現(xiàn)階段以待解決的重大課題。
A2/O工藝作為一種同步脫氮除磷工藝,由于其具有構(gòu)造簡單、總水力停留時間短、運行費用低、控制復(fù)雜性小、不易產(chǎn)生污泥膨脹等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用在
2、我國現(xiàn)有的需脫氮除磷的城市污水處理廠中。但傳統(tǒng)的A2/O工藝存在基質(zhì)競爭、泥齡矛盾、總氮去除率難于提高等一些弊端。反硝化除磷這一近來頗受關(guān)注的污水生物處理新技術(shù)可在一定程度上緩解A2/O工藝的固有矛盾。
為促進(jìn)A2/O工藝的研究發(fā)展,尤其是促進(jìn)其在低C/N比污水處理中的應(yīng)用,本課題以人工合成生活污水為處理對象,結(jié)合連續(xù)流模型試驗,全面系統(tǒng)地研究了A2/O工藝中強(qiáng)化反硝化除磷脫氮的可行性、各運行工況及進(jìn)水條件等對工藝運行效果的影
3、響作用以及pH、ORP在反應(yīng)器內(nèi)的變化規(guī)律,并對ORP能否作為反硝化除磷過程的控制參數(shù)進(jìn)行了探討。
在穩(wěn)定運行A2/O反硝化除磷系統(tǒng)之后,首先探討了進(jìn)水COD/TN對A2/O反硝化除磷工藝去除氮磷的影響作用。當(dāng)進(jìn)水COD/TN比值較低(3.19~4.07)時,系統(tǒng)仍可獲得較好的除磷效果:TP去除率為92.42%,出水TP為0.47mg/L。由于進(jìn)水COD濃度偏低,系統(tǒng)對TN的去除率為69.6%,有待于進(jìn)一步提高,增大進(jìn)水有機(jī)負(fù)
4、荷,提高COD/TN比值(4~7之間),可以增強(qiáng)工藝脫氮除磷效果;但當(dāng)COD/TN高達(dá)9以后,雖然脫氮效果可保持穩(wěn)定,但缺氧吸磷受到抑制,TP總?cè)コ恐蟹聪趸妆嚷氏陆担醚跷妆嚷噬?。由此可見,A2/O反硝化除磷系統(tǒng)比較適合于處理COD/TN為4~7的生活污水,而該比值較符合我國生活污水的C/N比值,這將使A2/O工藝在我國的推廣應(yīng)用前景更加廣闊。
A2/O系統(tǒng)長期的運行結(jié)果表明,進(jìn)水COD/TN、SRT和缺氧、好氧體積
5、比,混合液回流比都會影響A2/O系統(tǒng)的脫氮除磷效果。當(dāng)COD/TN控制為7左右、SRT控制為15d、混合液回流比控制在250%、缺氧、好氧體積比為5:8時,系統(tǒng)的脫氮除磷效果能夠同時達(dá)到最佳狀態(tài)。
通過控制曝氣池中的DO濃度,能夠控制有機(jī)物降解、硝化反應(yīng)及好氧吸磷反應(yīng)速率,繼而可有效控制最后出水的有機(jī)物、氨氮及總磷濃度。厭氧和缺氧池中ORP的絕對值大小與厭氧放磷和缺氧吸磷效果存在一定的相關(guān)關(guān)系,可以通過ORP的在線檢測很好地指
6、示系統(tǒng)厭氧放磷和缺氧吸磷的程度。因此,提出了ORP和DO的聯(lián)合監(jiān)測與控制可有效地實現(xiàn)A2/O系統(tǒng)運行過程的穩(wěn)定。另外,pH值可以作為一個指示反應(yīng)狀態(tài)的參數(shù),但不考慮其作為A2/O工藝的控制參數(shù)。
系統(tǒng)研究了其在處理人工合成啤酒廢水過程中的污泥膨脹問題及其恢復(fù)措施。系統(tǒng)在穩(wěn)定狀態(tài)下,好氧區(qū)的平均DO濃度為1.08mg·L-1左右時,該工藝能獲得良好的污染物去除特性,COD、NH4+-N、TN以及PO43--P的平均去除率分別能夠
7、達(dá)到86.8%、97.5%、86.5%和95.5%。但是該條件下污泥的沉降性能受到很大影響,其SVI從最初的130.1mL·g-1升高到265.8mL·g-1,并有繼續(xù)上升的趨勢,引起污泥膨脹。經(jīng)分析,好氧區(qū)偏低的有機(jī)負(fù)荷是主要原因。好氧區(qū)的平均DO濃度從1.08mg·L-1提高至2.16mg·L-1時,污泥的沉降性能得到部分改善,SVI能降低至200mL?g-1左右但未進(jìn)一步降低。在好氧區(qū)首端引入15%的原水旁流,創(chuàng)造適合絮狀菌增殖的
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