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文檔簡介
1、針對連續(xù)流人工濕地運行負荷低、硝化和脫氮效能低,以及占地面積大等問題,通過改變濕地進水方式和增設排空閑置過程等技術強化大氣復氧,開發(fā)出序批式人工濕地工藝(SCW),其脫氮效能較常規(guī)人工濕地提高4~8倍。通過對水力停留時間、排空閑置時間和進水方式等因素對SCW脫氮效能影響的系統(tǒng)研究,得出了SCW高效脫氮的關鍵工況參數(shù);同時,通過試驗對SCW系統(tǒng)的脫氮機理進行了探討。為了保證SCW的處理效能,進一步減少占地,提出“ASBBR-SCW”組合工
2、藝系統(tǒng),采用ASBBR作為SCW的預處理工藝,研究了負荷和運行工況等對其處理效能的影響;同時,得出了組合工藝處理城鎮(zhèn)污水的關鍵工況參數(shù),并對其在小城鎮(zhèn)污水處理中的適應性進行了分析。此外,通過對SCW系統(tǒng)的污泥濃度和納水量的長期監(jiān)測,探討了SCW對堵塞的改善和自我修復能力。研究得出的主要結論如下:
水力停留時間和排空閑置時間對SCW系統(tǒng)處理效能影響研究表明:在高氮生活污水處理中,SCW的脫氮效能隨HRT的增加而顯著提高,滿足脫氮
3、目標的單級最佳水力停留時間為12h;排空閑置時間對SCW系統(tǒng)中反硝化脫氮所需的內碳源的數(shù)量影響顯著,滿足脫氮目標的單級最佳排空閑置時間為4h。當SCW的運行工況為“進水-反應12h-排水-排空閑置4h”,水溫為26~32℃時,兩級SCW可使進水COD、NH3-N和TN分別為270mg/L、60mg/L和63mg/L的污水,出水濃度分別為38mg/L、10mg/L和13mg/L,總去除率分別為88%、84%和80%,出水COD和TN濃度達
4、到一級A類排放標準,出水NH3-N接近一級B類標準;去除負荷為65.6gCOD/(m3·d)、13.8gNH3-N/(m3·d)和13.8gTN/(m3·d),與白泥坑、沙田、石巖人工濕地脫氮效能相比提高4~8倍。此時,SCW處理每立方米污水所需占地面積為3.8m2。
進水方式對SCW系統(tǒng)處理效能影響試驗表明:在SCW反應期間采用間歇或連續(xù)進水方式時,對系統(tǒng)的COD和NH3-N去除效果影響不顯著,但對TN去除效果影響顯著。反應
5、期間采用間歇進水可使SCW系統(tǒng)對COD和TN的總去除率分別提高4%和27%,但使一級SCW的NH3-N去除率下降7%,兩級SCW總去除率下降3%。
“ASBBR-SCW”組合工藝的效能研究表明:ASBBR作為預處理反應器,集調節(jié)、沉淀和生物降解于一體;當溫度為28~31℃,HRT為24h,COD進水濃度為320mg/L,出水COD為118mg/L,去除率為64%。同時,兩級SCW采用“進水-反應4h-排水-排空閑置4h”的工況
6、運行時,濕地系統(tǒng)對COD和NH3-N的去除負荷為93gCOD/(m3·d)和35gNH3-N/(m3·d),出水濃度分別為48mg/L和18mg/L,總去除率分別為76%和75%。此時,SCW處理預處理出水占地面積僅為1.6m2。
SCW經(jīng)過一年多時間的運行,SCW內部的污泥濃度未隨運行時間的增加而顯著增加;SCW床體的納水量基本穩(wěn)定,平均下降速率僅為0.05L/(m3·m)。SCW在排空閑置期間,通過強化大氣復氧,可使生物污
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