污水厂脱氮除磷解决方案.docx
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1、污水厂脱氮除磷解决方案1.污泥龄矛盾传统的A/0工艺属于单一污泥系统。聚磷细菌、反硝化细菌、硝化细菌等功能微生物在同一系统中共同生长。不同微生物最大限度发挥其功能所需的泥龄是不同的。1)自氧硝化细菌的产生周期比普通异养有氧细菌和反硝化细菌更长。为使其成为优势菌群,有必要长期控制系统的运行。当冬季系统有良好的硝化作用时,污泥年龄(Srt)必须控制在30d以上;即使在夏季,如果srt小于;5d,系统的硝化作用也会极为微弱。2)PAO是短周期微生物,甚至它们的最大生成期(GmaX)小于硝化细菌的最小生成期(Gmin)。从生物除磷的角度来看,富磷污泥的排放是实现系统除磷的唯一途径。如果污泥没有及时排出
2、,一方面,由于paos的内生呼吸作用,细胞内的糖原(糖原)会耗尽,这会影响乙酸厌氧的吸收和聚-羟烷基酸(PhaS)的储存。系统除磷速率降低,二次释放富磷污泥甚至出现严重情况。另一方面,Srt也会影响系统中多糖菌和多糖细菌(gaos)的显性生长。在30。C下长污泥龄(SRT10d)的厌氧环境中,GAO对乙酸盐的吸收率高于PAO,这使得它在系统中占主导地位并影响磷的释放行为。2、硝酸盐和溶解氧的碳源竞争和残留干扰在传统的脱氮脱磷系统中,碳源主要消耗在正常的磷释放代谢、脱氮和异养细菌中,其中磷的释放和反硝化速率与摄取碳源易降解部分的含量有关。.一般来说,要同时完成反硝化和除磷过程,摄取量的碳氮比(b
3、od5tn)45,以及碳与磷的比例(bod5tp)在20-30。当碳源含量低于此时,因为前端厌氧区paos吸收挥发性脂肪酸(VfaS)和醇及其他易降解的发酵产物,以完成其细胞中phas的合成,在随后的缺氧区没有足够的质量碳。该来源抑制反硝化电位的充分发展,降低了tn的去除效率。反硝化菌以内碳源和甲醇或VFAs类为碳源时的反硝化速率分别为1748、120900mg(gd)o因反硝化不彻底而残余的硝酸盐随外回流污泥进入厌氧区,反硝化菌将优先于PAOs利用环境中的有机物进行反硝化脱氮,干扰厌氧释磷的正常进行,最终影响系统对磷的高效去除。一般来说,当厌氧区的质量浓度为3-n1.0mg/l时,它会抑制p
4、aos中磷的释放。当达到34mgl时,从paos释放的磷几乎被完全抑制。磷释放率(p。43-p)降至2.4毫克/(gd)溶解氧(d。)的残余干扰主要包括:1)从分子氧(。2)和硝酸盐(n。3-n)作为电子受体的氧化能力数据分析,02作为电子受体的能力大约是no3-n的L5倍。因此,当o2和N03-n同时存在于系统中时,反硝化细菌和普通异养细菌会优先将。2作为生产能力代谢的电子受体。2)氧气的存在破坏了paos释放磷所需的厌氧抑制环境,导致厌氧细菌以。2作为最终的电子受体,抑制其发酵和酸性产生,阻碍了磷的正常释放,也会导致有氧异养细菌。碳来源竞争。一般厌氧区DO的质量浓度应严格控制在0.2mg/
5、L以下。从某种意义上说,硝酸盐和DO残留物会干扰磷的释放或反硝化作用,或者影响碳源的功能性细菌的竞争。传统AO工艺改进策略分析Ol基于srt矛盾的复合风格A2/0工艺在传统A2/0工艺的好氧区添加浮动载体填料,使载体表面附着于自养硝化细菌,而PAO和反硝化细菌处于悬浮生长状态因此,附着状态下的自养硝化细菌SRT相对独立,其硝化速率受短SRT污泥的影响较小,甚至在一定程度上得到加强。悬浮污泥SRT的选择、填料比例和污泥位置不仅要考虑硝化作用的增强,还要考虑悬浮污泥含量降低对反硝伤口除磷的负面影响。载体填料的配置并不意味着该系统可以大大增加污泥清除量,缩短悬浮污泥的排放,以提高系统除磷效率;相反,
6、Srt的缩短可能会降低悬浮污泥(miss)的含量,影响系统的反硝化效果,甚至导致去磷化效果恶化。研究表明,当悬浮污泥SRT控制5天时,复合A2/O工艺的硝化作用与传统的A2/O工艺没有显着差异。复合A2/O工艺载体填料硝化性能不能完全独立地实现;如果悬浮污泥SRT进一步减少,硝酸盐的积累将由系统悬浮污泥含量的减少引起,这将影响厌氧磷的正常释放。02碳源竞争技术解决传统的碳来源竞争和硝酸盐残余干扰问题,主要从三个方面着手:碳源竞争的解决方案包括补充外部碳源、反硝化和磷释放再分配(例如倒置A/O过程)。工艺改造以解决硝酸盐干扰磷的释放,如jhb、uct,粘液等工艺;针对磷释放和脱氮过程中的残余干扰
7、问题,可在有氧区末端加入适当体积的非曝气区。1、补充外碳源补充外碳源是在不改变原工艺池结构和各功能区JI质序的前提下,解决短时间内水质波动造成的碳源短缺的应急措施。一般选择的碳源可分为两类:1)甲醇、乙醇、葡萄糖、醋酸钠等有机化合物;2)可取代有机碳源,如厌氧消化污泥、木屑、畜禽粪便和含高碳源的工业废水。与糖类、纤维素等高碳物质相比,微生物利用较低分子的碳水化合物(如甲醇、醋酸钠等)合成代谢碳源,使其更有可能利用此类碳源进行分解代谢。新陈代谢,如反硝化等。.任何外部碳源的增加都必须使系统经过一定的适应期,才能达到预期的结果。为解决这一矛盾,选择合适的碳源输入点,对于系统的稳定运行、节能降耗具有
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