关于低负荷导致A2O除磷效率下降原因的探讨.doc
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1、关于低负荷导致A2O除磷效率下降原因的探讨生物除磷的效率和稳定性受多种因素影响。据报道某些城市污水处理厂在降雨后或周末经常发生周期性的生物除磷效率下降,这可能是由于处理系统负荷过低造成的,但到底是由于除磷菌受到抑制还是进水COD浓度较低尚不清楚,而Ternmink等人则认为是由于聚磷菌细胞内的PHB部分或全部消失引起的。1、试验方法1.1 装置试验在青岛李村河污水处理厂进行,该厂一期工程采用UCT工艺,设计处理能力为8万m3/d(2/3为工业废水、1/3为生活污水),生化反应池总停留时间为21h,非曝气容积比为0.35,污泥回流比为70%100%,好氧混合液回流比为100%200%,缺氧混合液
2、回流比为100%。小试系统模拟生产运行工艺,反应池容积为77.4L,理论水力停留时间达18h,流程如图1所示。1.2 废水水质及分析方法以该污水处理厂实际进水为研究对象,其水质见表1(指标分析按照标准方法进行)。2、结果与讨论通过长期的生产运行发现该污水处理厂出水中除磷超标外,其余指标均可接近或达到污水综合排放标准(GB 89781996)中的一级标准,其出水水质见表2。为探究造成出水中磷超标的原因,在污水处理厂的生化反应池内分别取样测定NH3-N、NO3-N、PO43-P含量,其变化过程见图2。图2生产系统生化反应过程由于该污水处理厂实际进水量仅为设计处理水量的1/2,因此其生化反应理论水力
3、停留时间达42h,但由于污泥回流、好氧混合液回流、缺氧混合液回流的影响,实际水力停留时间仅为9.8h,所以在此以进水在生化反应池内的实际水力停留时间作为生化反应历时。以同期进行的小试为平行对比,其生化反应的理论水力停留时间为18h,实际水力停留时间为5.25h,非曝气容积比为0.5,缺氧区占非曝气容积的2/3,其他参数与生产工艺完全相同,NH3-N、NO3-N、PO43-P含量的变化过程见图3。由图2可知,该污水处理厂生产系统处于低负荷运行状态,其污泥有机负荷为0.106kgCOD/(kgMLSSd)。在厌氧区由缺氧混合液回流所携带的NO3-N利用进水中的易降解有机物进行反硝化,同时聚磷菌利用
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