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![A2-O工藝脫氮除磷及其優(yōu)化控制的研究.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-2/24/2/5d512dd0-2527-4a72-8c2c-5d3d3ca2dc03/5d512dd0-2527-4a72-8c2c-5d3d3ca2dc031.gif)
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文檔簡介
1、A2/O工藝(厭氧-缺氧-好氧)是一種在城市污水廠應用最為廣泛的同步脫氮除磷工藝之一,其具有構造簡單、總水力停留時間短且控制運行的復雜性小等優(yōu)點。就目前來看,在沒有更好的生物脫氮除磷工藝出現(xiàn)之前,國內將在較長的一段時期內,仍會以 A2/O工藝原理為主導來設計、修建各種規(guī)模的城市污水處理廠。
雖然 A2/O工藝已得到了廣泛應用,但是其本身存在一些難以克服的內在矛盾,如基質競爭和污泥齡矛盾,使得脫氮和除磷關系無法均衡,處理效率難以
2、提高。隨著人們生活水平的提高和生活習慣的改變,我國城市污水水質也發(fā)生了相應變化,目前低 C/N比污水在我國十分常見,碳源的缺乏會使得 A2/O工藝中的內在矛盾更加激化,A2/O工藝原有的設計參數(shù)是否適合也值得探討。基于此,本研究以連續(xù)流和序批試驗結合的方式對 A2/O工藝脫氮除磷及其優(yōu)化控制進行了系統(tǒng)研究。
通過維持好氧段平均 DO濃度為4.0、3.0、2.0和1.0mg/L研究了 DO對A2/O工藝運行的影響,結果發(fā)現(xiàn) CO
3、D的去除基本不受 DO濃度的影響,TN去除率隨著 DO濃度的降低逐漸提高,同時系統(tǒng)的SND率也會逐漸提高。若僅僅維持較高的脫氮效率,可使得 A2/O工藝在低 DO條件下運行。DO濃度對生物除磷有著明顯的影響,在DO濃度不低于1.0mg/L的時候,系統(tǒng)一直維持較高的生物除磷活性,而當DO濃度維持在1.0mg/L左右的時候,系統(tǒng)的除磷效率逐漸惡化,必須輔以化學除磷。綜合來看,若維持 A2/O工藝有較高的脫氮除磷效率,好氧區(qū)的平均DO至少應為
4、2.0mg/L。
碳源類型對 A2/O工藝脫氮除磷及其代謝過程有明顯影響。乙酸和丙酸作為碳源的研究結果表明厭氧段的代謝符合選擇性縮合理論。乙酸為碳源的時候糖原的含量和變化量較大,推測其代謝可能是能是 ED和EMP的混合途徑。碳源類型對生物脫氮的影響不大,但是對生物除磷及其過程變化有較大的影響。和乙酸相比,丙酸作為碳源時需要更少的曝氣量(節(jié)省能量)、代謝過程中的能量循環(huán)及需求較小,且胞內物質的轉化量小,反應過程更為平穩(wěn)。
5、 采用阿特拉津作為目標物質進行的有毒物質沖擊試驗研究表明,短時(3d)阿特拉津沖擊(15、10、5mg/L)不會對 A2/O系統(tǒng)的有機物、脫氮和除磷效率產生明顯影響,SOUR測定結果顯示,不同種類的微生物對阿特拉津沖擊的響應不同。異養(yǎng)菌的活性受到阿特拉津的影響較小,沖擊前后的SOUR分別為5.74 mgO2/g-SS h和5.56 mgO2/g-SS h,而硝化細菌受到的影響較大,AOB和NOB的SOUR在阿特拉津沖擊期間分別降低了6
6、6.0%和12.3%。
pH和ORP的變化可以動態(tài)指示A2/O工藝中的反應過程。pH可用于反應過程及處理結果的初步判斷;ORP可用于指示系統(tǒng)進水 COD負荷的高低,同時還和缺氧區(qū)出水NOx--N(NO2--N+NO3--N)濃度的高低對應。
正常運行的A2/O工藝中缺氧區(qū)存在吸磷現(xiàn)象,研究發(fā)現(xiàn)當缺氧吸磷的比例在50%左右時,系統(tǒng)整體的脫氮除磷效率較高。維持適當大的混合液回流比,增加適當大的缺氧區(qū)容積,可強化缺氧區(qū)吸磷
7、,節(jié)省碳源從而提高脫氮除磷的效率,這為 A2/O工藝用于處理低 C/N比生活污水提供了一個運行思路,也是對傳統(tǒng)設計運行參數(shù)的一個改良。PCR-DGGE研究結果表明,微生物群落的變化和反應器處理效率及缺氧區(qū)吸磷比例的變化動態(tài)對應,但是這種變化是緩慢過渡的,在本系統(tǒng)中Uncultured Chlorobi bacterium是一種具有反硝化除磷作用的菌群。
采用配水研究表明,A2/O工藝運行控制不當也會出現(xiàn)污泥膨脹問題,在生物脫氮
8、除磷系統(tǒng)中,負荷控制比DO控制對控制污泥膨脹更為有效。
在序批試驗中發(fā)現(xiàn),當運行狀態(tài)從脫氮狀態(tài)轉換至除磷狀態(tài)時,隨著除磷性能的好轉,系統(tǒng)中的污泥容易形成顆粒污泥。除磷系統(tǒng)中形成的顆粒污泥具有發(fā)達的微孔結構,隨著污泥粒徑的增加,污泥的孔徑、總孔容積和比表面積逐漸減小。顆粒污泥較小時,其微觀結構更加復雜,從而使得物質在顆粒內外的傳遞更加容易,生物活性更強。顆粒污泥的生物活性區(qū)域的厚度隨著粒徑的增加其百分比逐漸下降,除磷活性和除磷能
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