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為什么污水處理技術(shù)負(fù)荷低導(dǎo)致生化除磷效果下降

時間 : 2021-10-22 13:54:17 閱讀 : 96

為什么污水處理技術(shù)負(fù)荷低導(dǎo)致生化除磷效果下降?

1。冬季生化處理效果優(yōu)于夏季,一般采用冬季污水處理。污泥濃度增加,即污泥齡增加以應(yīng)對低溫的影響。正常情況下,延長污泥齡不利于生化除磷,會導(dǎo)致除磷效果下降。然而,實(shí)際情況往往并非如此。

在廢水專業(yè)組中,冬季AAO工藝除磷效果明顯好于夏季。沒有化學(xué)除磷。出水夏季TP2-3PP米,冬季進(jìn)水溫度除水質(zhì)外無變化,脫氮效率變化不大,但出水總磷可達(dá)0.1PP米。推測系統(tǒng)由于夏季污泥活性過高處于低負(fù)荷狀態(tài),聚磷酸鹽積累菌細(xì)胞中的PHB部分或全部消失。為什么低負(fù)荷會導(dǎo)致生化除磷效率下降?看下面的測試!

2。試驗(yàn)方法

1.2廢水水質(zhì)和分析方法

試驗(yàn)在青島李村河污水處理廠進(jìn)行。該廠一期采用UCT工藝,設(shè)計(jì)處理能力為80,000 m3/d(工業(yè)廢水的2/3,生活廢水的1/3)。生化反應(yīng)池總停留時間為21h,非曝氣體積比為0.35,污泥回流比為70% ~ ,好氧混合液回流比為 ~ 200%,缺氧混合液回流比為 。

1.2廢水水質(zhì)和分析方法

以污水處理廠實(shí)際進(jìn)水為研究對象,水質(zhì)見表1(指標(biāo)分析按標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行)。酸堿度作為基本污水指標(biāo),必然會成為供需熱點(diǎn),這對于E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極等眾多制造商來說是一大好處。美國BroadleyJames作為美國BroadleyJamesE-1312的老牌制造商,必將為中國的環(huán)境保護(hù)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。我們生產(chǎn)的pH電極經(jīng)久耐用,質(zhì)量可靠,檢測準(zhǔn)確。廣泛應(yīng)用于各級環(huán)保污水監(jiān)測及污水處理過程中

3。結(jié)果與討論通過長期生產(chǎn)運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)除污水處理廠出水磷超標(biāo)外,其余指標(biāo)均可接近或達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)一級標(biāo)準(zhǔn)。

為探討污水中磷超標(biāo)的原因,在污水處理廠生化反應(yīng)池中分別取樣測定NH3-N、NO3-N和PO43-P。在生產(chǎn)系統(tǒng)的生化反應(yīng)過程中,由于污水處理廠實(shí)際進(jìn)水僅為設(shè)計(jì)進(jìn)水的1/2,生化反應(yīng)的理論水力停留時間為42h。但是,由于污泥回流、好氧混合液回流和缺氧混合液回流的影響,實(shí)際水力停留時間僅為9.8h,因此生化反應(yīng)池中進(jìn)水的實(shí)際水力停留時間作為生化反應(yīng)持續(xù)時間。

與同期進(jìn)行的小型試驗(yàn)相比,生化反應(yīng)的理論水力停留時間為18h,實(shí)際水力停留時間為5.25h,非曝氣體積比為0.5,缺氧區(qū)占非曝氣體積的2/3,其他參數(shù)與生產(chǎn)過程完全相同,NH3-N、NO3-N、PO43-P含量的變化過程。

本污水處理廠生產(chǎn)系統(tǒng)處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),污泥有機(jī)負(fù)荷為0.106公斤化學(xué)需氧量/(公斤MLSS·日)。厭氧區(qū)缺氧混合液回流攜帶的NO3-N被進(jìn)水中易降解有機(jī)物脫氮,聚磷菌利用易降解有機(jī)物進(jìn)行厭氧釋磷(厭氧反應(yīng)結(jié)束時釋磷量僅為3毫克/升)。PO43-P從厭氧區(qū)轉(zhuǎn)移到缺氧區(qū)后,由于回流污泥和好氧混合液回流的稀釋作用,PO43-P降至6.4毫克/升,而回流污泥和好氧混合液回流攜帶的NO3-N在此處發(fā)生脫氮反應(yīng),缺氧結(jié)束時脫氮反應(yīng)還未完成(剩余NO3-N為1.4毫克/升),此時PO43-P略有降低。

在進(jìn)入

中試系統(tǒng)污泥的有機(jī)負(fù)荷為0.222千克化學(xué)需氧量/(千克MLSS·日)。此時,厭氧區(qū)的聚磷菌利用進(jìn)水中易降解的有機(jī)物進(jìn)行厭氧釋磷(釋磷量達(dá)到13毫克/升)。PO43-P從厭氧區(qū)轉(zhuǎn)移到缺氧區(qū)后,由于回流污泥和好氧混合液的回流稀釋作用,PO43-P也降低到11.5毫克/升,然后聚磷菌利用回流污泥和好氧混合液回流攜帶的NO3-N吸收磷,同時進(jìn)行反硝化反應(yīng)。聚磷菌從缺氧區(qū)進(jìn)入好氧區(qū)后,繼續(xù)磷吸收反應(yīng),直至反應(yīng)結(jié)束(PO43-P接近于零),此時有機(jī)物的氧化和硝化也進(jìn)行得更徹底。

同一工藝的兩個反應(yīng)系統(tǒng)在不同的負(fù)荷條件下,除磷能力不同。主要原因是由低負(fù)荷運(yùn)行引起的需氧延長曝氣導(dǎo)致細(xì)胞內(nèi)儲存物質(zhì)(尤其是PHB)的變化,并導(dǎo)致PHB被部分或全部消耗,而需氧條件下細(xì)胞內(nèi)糖原的轉(zhuǎn)化是降低,這是由于PHB量的減少。糖原的減少進(jìn)一步影響厭氧條件下磷的釋放和揮發(fā)性脂肪酸的吸收,PHB的合成進(jìn)一步減少。簡而言之,由于細(xì)胞內(nèi)PHB含量的影響,PHB的減少導(dǎo)致有氧條件下磷吸收率和磷吸收量的降低,使得聚磷細(xì)菌不能有效吸收細(xì)胞外的磷酸鹽合成聚磷,生物除磷能力反復(fù)喪失。

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標(biāo)題:為什么污水處理技術(shù)負(fù)荷低導(dǎo)致生化除磷效果下降
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