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文檔簡介
1、本試驗所用的工藝系統(tǒng)是一種新型內(nèi)循環(huán)式多級A/O污水處理系統(tǒng),在同級的A池與O池之間增加一套內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),使A池與O池中的部分污水能夠循環(huán)往復(fù),提高脫氮率。本試驗以人工模擬城市生活污水為處理對象,探索該工藝對于高氨氮城市生活污水高效脫氮的可行性。在原污水COD濃度為211-459mg/L、NH4+-N濃度為54-85mg/L、TN濃度為57-88mg/L和pH為7-8的進(jìn)水水質(zhì)條件下,主要研究了系統(tǒng)性能受混合液內(nèi)回流比和HRT的影響、沿程
2、水質(zhì)的變化以及系統(tǒng)的反應(yīng)速率(包括OUR、AUR和NUR),主要結(jié)論如下:
(1)混合液內(nèi)回流比為50%、100%、150%和200%這四種運行工況下,COD的去除率均保持在較高水平;NH4+-N去除率隨著內(nèi)回流比的增大而減??;混合液內(nèi)回流比對系統(tǒng)的去除率影響都不大,出水COD和NH4+-N濃度穩(wěn)定且都能達(dá)到一級A排放標(biāo)準(zhǔn);平均TN去除率隨著混合液內(nèi)回流比的增大呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢,在內(nèi)回流比為50%時,TN去除率只有73.
3、20%,而且出水TN不達(dá)標(biāo),其他三種內(nèi)回流比下,TN去除率都有很大提升,但是在混合液內(nèi)回流比為200%時,平均出水TN濃度反而超過了15mg/L,平均去除率方面也有所降低。所以,內(nèi)回流應(yīng)當(dāng)控制在一個適當(dāng)?shù)姆秶?br> (2)HRT為8h、10h、12h和14h四種不同的工況條件下,COD的平均去除率隨著HRT的增大變化不明顯,出水COD濃度較低,均能控制在50mg/L以下;在HRT為8h時,平均NH4+-N去除率為87.28%,其他
4、三種工況的NH4+-N去除率均在94%以上,去除率保持在較高水平,而且出水NH4+-N濃度都小于5mg/L,說明在一定范圍內(nèi)提高HRT有助于NH4+-N去除率的提高;在一定范圍內(nèi)提高HRT有助于提升TN去除率。
(3)在平均NH4+-N濃度為75mg/L、C/N比為4.5的進(jìn)水水質(zhì)條件下,TN去除率在一定的混合液內(nèi)回流比和HRT區(qū)間內(nèi)(如混合液內(nèi)回流比在100%、150%,HRT在10h、12h、14h時)能達(dá)到很高的水平,說
5、明內(nèi)循環(huán)式多級A/O新工藝在處理低C/N比城市生活污水方面具有明顯的優(yōu)勢。
(4)通過分析四種混合液內(nèi)回流比和四種HRT對系統(tǒng)性能的影響,發(fā)現(xiàn)進(jìn)水水質(zhì)的較大波動對系統(tǒng)的去除率影響很小甚至沒有影響,而且出水水質(zhì)不會隨著進(jìn)水的變化產(chǎn)生較大變化,說明本工藝系統(tǒng)抗沖擊負(fù)荷能力較強。
(5)檢測分析了系統(tǒng)在內(nèi)回流比為100%,HRT為10h時的沿程水質(zhì)變化。系統(tǒng)各段的DO、水溫、pH變化不大,各級缺氧區(qū)DO濃度都很低,差別不大
6、,但各級好氧區(qū)的DO濃度逐級變大,可在試驗時逐級降低曝氣量;在進(jìn)水COD非常高的情況下,進(jìn)入各級缺氧池之后由于稀釋作用和污泥的初期吸附作用COD值降低了很多;各級缺氧池中NH4+-N濃度都比同級好氧池中高很多,各級缺氧池中的NH4+-N濃度相差不大,各級好氧池的NH4+-N濃度也都大致相當(dāng),硝化反應(yīng)效率較高;在進(jìn)水TN濃度很高的情況下,進(jìn)入各級缺氧池TN濃度降低很多,由于進(jìn)水中的高NH4+-N濃度影響使得同級缺氧池中TN濃度大于同級好氧
7、池;同級的好氧區(qū)NO2--N及NO3--N濃度均大于缺氧區(qū),高氨氮生活污水在此反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行了部分的短程硝化反硝化,短程硝化反硝化的模式已然形成,后續(xù)的研究十分必要;系統(tǒng)內(nèi)MLSS濃度呈現(xiàn)逐級遞減的趨勢,與傳統(tǒng)活性污泥法相比,此工藝系統(tǒng)內(nèi)的平均污泥濃度有所增大。
(6)對此內(nèi)循環(huán)式多級A/O新工藝系統(tǒng)活性污泥的耗氧速率、硝化速率和反硝化速率進(jìn)行了測定。第二好氧池OUR為35.85mgDO/(gMLSS·h),AUR為5.78mg
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