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厭氧/好氧/缺氧模式運(yùn)行SBR工藝的影響因素

更新時(shí)間:2015-09-29      瀏覽次數(shù):3834

隨著我國(guó)城市化進(jìn)程加快及城市基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善,污水處理量越來(lái)越大。常用的污水處理工藝有:活性污泥法、生物膜法、厭氧生物處理法。

生活污水處理中,厭氧/好氧/缺氧模式運(yùn)行的SBR處理影響因素有哪些呢,下面小編給大家分享一個(gè)小實(shí)驗(yàn):

厭氧/好氧/缺氧模式運(yùn)行的SBR處理與泥齡、溫度、曝氣量對(duì)反硝化除磷過(guò)程的影響。

  好氧曝氣階段采用微孔曝氣頭向反應(yīng)器中充氣,厭氧和缺氧階段采用多功能拌器攪拌,攪拌速度約為50 r/min,該攪拌棒材質(zhì)為不銹鋼,尺寸為D 6 mm×43 cm,每隔10 cm1個(gè)葉片,共有3個(gè)。每個(gè)階段的開(kāi)始及結(jié)束時(shí)間均由定時(shí)器控制。工藝流程為:瞬時(shí)進(jìn)水,厭氧攪拌1 h,好氧曝氣4 h,缺氧攪拌2 h,靜置沉淀0.5 h,排水閑置0.5 h。每天3個(gè)周期,每周期8 h,每個(gè)周期的排水比為0.5。

  實(shí)驗(yàn)采用人工配水,其中葡萄糖0.4 g/L、氯化銨0.153 g/L、磷酸氫二鉀0.129 g/L以及一定的微量元素。該模擬廢水的水質(zhì)為COD 400 mg/L、氨氮40 mg/L、磷酸鹽5 mg/L。

  實(shí)驗(yàn)使用的活性污泥泥種取自太原市河西北中部污水廠(chǎng)的回流污泥。先將取回的污泥悶曝1 d,設(shè)定溫度為25 ℃、pH7.5左右、曝氣量為40 L/h。之后按照瞬時(shí)進(jìn)水,厭氧攪拌2 h,好氧曝氣5 h,缺氧攪拌3 h,靜置沉淀1.5 h,排水閑置0.5 h進(jìn)行培養(yǎng)馴化,每天運(yùn)行2個(gè)周期,每周期12 h,每周期進(jìn)出水量為3.5 L。培養(yǎng)過(guò)程采用COD、氨氮投加量逐漸遞增的方式,COD200 mg/L提升到400 mg/L,氨氮從20 mg/L提升到40 mg/L,每2 d提升1次,每次提升10%~20%。當(dāng)MLSS保持在4 500 mg/L左右,MLVSS/MLSS0.8左右,且COD、氨氮的去除率達(dá)到90%以上時(shí),污泥培養(yǎng)結(jié)束。

  采用單因素分析法,首先將溫度定為室溫25 ℃、曝氣量為64 L/h,測(cè)定缺氧段出水中磷酸鹽、硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮的濃度來(lái)研究泥齡(1520、25、30 d)對(duì)系統(tǒng)反硝化除磷的影響;在曝氣量為64 L/h及好泥齡條件下,研究溫度(15、20、25、30 )對(duì)系統(tǒng)反硝化除磷效果的影響。zui后將泥齡和溫度都調(diào)至好,研究      1、曝氣量(32、48、64、80 L/h)對(duì)系統(tǒng)反硝化除磷效果的影響。

實(shí)驗(yàn)結(jié)論:泥齡對(duì)反硝化除磷效果的影響,在溫度25 ℃、曝氣量64 L/h條件下,研究泥齡對(duì)反硝化除磷效果的影響,泥齡對(duì)反硝化除磷效果影響較大。泥齡為15 d時(shí),缺氧段的吸磷速率、脫氮速率為0,沒(méi)有反硝化除磷現(xiàn)象發(fā)生。泥齡>15 d時(shí),吸磷速率、脫氮速率隨著泥齡的增加而增加,但30 d時(shí)吸磷速率為0,說(shuō)明20、25 d有反硝化除磷現(xiàn)象,30 d無(wú)反硝化除磷現(xiàn)象發(fā)生。25 d時(shí)系統(tǒng)在缺氧段的吸磷速率zui大,為0.043 3 mg/(g·h)。泥齡為15 d時(shí)沒(méi)有反硝化除磷現(xiàn)象是因?yàn)榉聪趸哿拙?/span>DPB在厭氧/好氧/缺氧條件下生長(zhǎng),其利用的是一種較為復(fù)雜的有機(jī)物PHB作碳源,基質(zhì)的利用速率較慢〔5, 6〕,則DPB的生長(zhǎng)速率就慢,而過(guò)短的泥齡又導(dǎo)致DPB從系統(tǒng)中流失,影響了污泥的除磷效果,甚至失去除磷能力。

  綜上,厭氧/好氧/缺氧模式運(yùn)行的SBR泥齡過(guò)長(zhǎng)或過(guò)短都不利于缺氧段反硝化除磷現(xiàn)象的發(fā)生,泥齡為25 d時(shí)系統(tǒng)的反硝化除磷效果

2、溫度對(duì)反硝化除磷的影響

  在曝氣量為64 L/h、泥齡為25 d的條件下,考察溫度對(duì)反硝化除磷效果的影響。由實(shí)驗(yàn)得出:溫度為15 ℃時(shí)缺氧段的吸磷速率、脫氮速率為0,沒(méi)有發(fā)生反硝化除磷現(xiàn)象。溫度在15~30 ℃時(shí)缺氧段的吸磷速率隨溫度的增加而增加。溫度為20~25 ℃時(shí),缺氧段的脫氮速率隨溫度的增加而增加,30 ℃時(shí)脫氮速率下降。這可能是溫度在20~25 ℃時(shí)反硝化除磷和利用碳源的反硝化作用同時(shí)發(fā)生,導(dǎo)致脫氮速率較高。溫度為30 ℃時(shí)吸磷速率zui大,為0.051 3 mg/(g·h)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果與P. ELefiniotis等研究結(jié)論相近〔10〕。

  在微生物生理活性中起影響作用的因素很多,其中溫度對(duì)生物蛋白的活性影響很大,酶自身具有的蛋白質(zhì)特性決定了污水生物處理必須在一定溫度范圍內(nèi)才能取得良好的處理效果。在低于中溫和常溫條件下,細(xì)菌的酶活性受到抑制,降低了反硝化除磷效果〔11〕。因此該系統(tǒng)適宜溫度確定為30 ℃。

3、曝氣量對(duì)反硝化除磷的影響

  在溫度為30 ℃、泥齡為25 d條件下研究曝氣量對(duì)反硝化除磷效果的影響,由實(shí)驗(yàn)而知,曝氣量為32 L/h時(shí),缺氧段的磷酸鹽沒(méi)有下降趨勢(shì),系統(tǒng)中沒(méi)有發(fā)生反硝化除磷現(xiàn)象。當(dāng)曝氣量增大到48 L/h時(shí),反應(yīng)第1 h磷酸鹽與硝態(tài)氮都逐漸降低,反硝化聚磷菌利用硝態(tài)氮進(jìn)行反硝化除磷;2 h磷酸鹽及硝態(tài)氮繼續(xù)降低,亞硝氮也開(kāi)始降低,當(dāng)硝態(tài)氮<0.5 mg/L時(shí),反硝化聚磷菌同時(shí)利用硝態(tài)氮和亞硝氮進(jìn)行反硝化除磷。由表 4可知,曝氣量為48 L/h時(shí)系統(tǒng)缺氧段的吸磷速率、脫氮速率分別為0.045 1、0.248 7 mg/(g·h)。

  曝氣量為64 L/h時(shí)缺氧段一開(kāi)始NO3-下降,磷酸鹽隨之下降,這說(shuō)明此過(guò)程中反硝化聚磷菌利用NO3-作為電子受體;當(dāng)NO3-<0.5 mg/L時(shí),系統(tǒng)中的NO2-開(kāi)始被消耗,表明反硝化聚磷菌開(kāi)始利用NO2-作為電子受體。筆者認(rèn)為,當(dāng)系統(tǒng)中的NO3-NO2-共存時(shí),NO3-首先被消耗,但當(dāng)NO3-下降到一定程度時(shí),NO2-隨之被消耗。

  當(dāng)曝氣量繼續(xù)增大到80 L/h時(shí),整個(gè)缺氧段的磷酸鹽及硝態(tài)氮呈下降趨勢(shì),亞硝氮上升。說(shuō)明此過(guò)程中反硝化聚磷菌只利用硝態(tài)氮作為電子受體進(jìn)行反硝化除磷。由表 4可知,此曝氣量下缺氧段的吸磷速率、脫氮速率zui高,分別為0.035 4、0.458 0 mg/(g·h)。

  在反硝化除磷工藝中,缺氧段反硝化除磷的效果與厭氧條件控制的好壞有直接關(guān)系。厭氧段曝氣量過(guò)高會(huì)影響釋磷,而缺氧段曝氣量過(guò)高則影響反硝化過(guò)程。令云芳等〔12〕認(rèn)為反硝化除磷的厭氧和缺氧段應(yīng)保持DO < 0.2 mg/L。缺氧段的DO過(guò)高會(huì)導(dǎo)致分子態(tài)氧與硝態(tài)氮競(jìng)爭(zhēng),影響聚磷菌的缺氧反硝化過(guò)程,因此缺氧段的溶解氧需控制在≤0.5 mg/L13〕。實(shí)驗(yàn)中,曝氣量為64 L/h時(shí)厭氧段、缺氧段的DO適合反硝化細(xì)菌和反硝化聚磷菌的生長(zhǎng),缺氧段吸磷速率、脫氮速率zui高,故適宜的曝氣量確定為64 L/h?! ?/span>

由實(shí)驗(yàn)得出結(jié)論:

  (1)在溫度25 ℃、曝氣量64 L/h條件下,泥齡過(guò)長(zhǎng)或過(guò)短都不利于反硝化除磷現(xiàn)象的發(fā)生,泥齡在25 d時(shí)效果。

  (2)在曝氣量64 L/h、泥齡為25 d條件下,溫度為20、2530 ℃時(shí)都出現(xiàn)一定的反硝化除磷,30 ℃時(shí)較為明顯,缺氧段吸磷速率zui高為0.051 3 mg/(g·h),脫氮速率為0.180 1 mg/(g·h)。

  (3)在溫度30 ℃、泥齡25 d條件下,曝氣量為64 L/h時(shí)反硝化除磷效果,吸磷速率zui高為0.054 0 mg/(g·h),脫氮速率為0.594 6 mg/(g·h)。

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