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文檔簡介
1、隨著水體富營養(yǎng)化的日益嚴重,污水排放標準的日趨嚴格,污水處理技術逐漸從以單一去除有機物為目的的階段進入既要去除有機物又要脫氮除磷的深度處理階段,如何經(jīng)濟的、高效的去除水體中的氮、磷污染已成為水體污染防治領域熱點研究的課題之一。建立在傳統(tǒng)生物脫氮除磷理論基礎上的生物脫氮和生物除磷是兩個獨立的生化反應過程,往往無法同時達到理想的處理效果。反硝化除磷是近來頗受關注的污水生物處理新技術,以該理論為基礎,采用厭氧/缺氧(A2)SBR反硝化除磷脫氮
2、工藝作為研究對象,研究系統(tǒng)的脫氮除磷效能及其影響因素,在此基礎上初步建立了A2SBR系統(tǒng)去除污染物的動力學模型。比較了厭氧/沉淀排水/缺氧/沉淀排水和厭氧/缺氧/沉淀排水兩種不同的運行方式對系統(tǒng)脫氮除磷效能的影響。前者可快速實現(xiàn)反硝化除磷菌的富集,但系統(tǒng)穩(wěn)定性較后者略差。穩(wěn)定運行的反硝化生物除磷體系具有良好的脫氮和除磷性能,其除磷和脫氮效率分別可達到95.32%和91.78%??疾炝颂荚?、電子受體、溫度、SRT等對系統(tǒng)反硝化除磷去除效能
3、的影響。當進水COD濃度偏高時,剩余有機物殘留于后續(xù)缺氧段將會對缺氧吸磷產(chǎn)生抑制作用;而COD濃度過低、釋磷不充分,將造成硝酸鹽濃度相對過量,出水水質惡化。以葡萄糖為碳源時系統(tǒng)也能有效地進行反硝化除磷反應,但厭氧釋磷量和釋磷速率略低。缺氧段硝態(tài)氮量不足時,系統(tǒng)中出現(xiàn)“二次釋磷”現(xiàn)象;當硝態(tài)氮過量時,殘留的硝態(tài)氮將抑制下一周期的厭氧釋磷反應。以亞硝酸鹽作電子受體時,系統(tǒng)的除磷速率較以氧氣和硝酸鹽為電子受體低,但對系統(tǒng)的反硝化除磷反應并未產(chǎn)
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