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文檔簡介
1、水污染及水體富營養(yǎng)化問題日趨嚴重,我國現(xiàn)有污水的同步脫氮除磷多采用A2/O工藝,由于反硝化菌和聚磷菌之間存在對碳源競爭的問題,影響同步脫氮除磷效能。倒置A2/O工藝將缺氧池前置,可以克服兩種微生物對碳源的競爭。膜生物反應器結合膜分離技術和污水生物處理技術,提高了污染物去除效率和出水水質,而膜污染和高膜成本限制其廣泛應用。動態(tài)膜生物反應器選用廉價的膜基材,能夠降低膜成本和延緩膜污染。粉煤灰是燃煤過程的副產物,屬于固體廢物,具有多孔結構和較
2、大比表面積,經(jīng)酸改性后其表面積增加,吸附性能提高;粉煤灰顆粒具有剛性結構,在膜污染層中的骨架功能,能有效控制和延緩膜污染。本課題采用倒置A2/O-一體式動態(tài)膜生物反應器工藝處理模擬生活污水,確定工藝運行條件和參數(shù),在此基礎上投加改性粉煤灰,進而實現(xiàn)工藝強化脫氮除磷、提高出水水質的目標。
活性污泥性能決定著微生物對污水中污染物降解效率,為此進行了污泥的培養(yǎng)、啟動和運行實驗研究。實驗結果表明:在培養(yǎng)和啟動階段活性污泥 MLSS和粒
3、徑d50分別從3460 mg/L增加至6100 mg/L,27.8μm增大至59.8μm;穩(wěn)定運行后出水COD、氨氮和總磷可達到城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)一級 A標準。采用對比實驗考察水力停留時間(HRT)和膜基材對倒置A2/O-動態(tài)膜生物反應器工藝脫氮除磷效果的影響:兩組實驗總水力停留時間均為12h,缺氧池:厭氧池:好氧池的水力停留時間比例分別為1:1:2和1:2:3,膜基材分別是不銹鋼絲網(wǎng)和尼龍布。實驗
4、結果表明:缺氧池:厭氧池:好氧池的水力停留時間為1:2:3時,出水COD、NH3-N、TN和TP平均去除率分別為94.98%、98.87%、73.18%和88.68%,較缺/厭/好三池水力停留時間比為1:1:2時,分別提高了1.57%、0.39%、8.72%和18.08%,厭氧池停留時間長,有利于生物除磷;以尼龍布為基材的動態(tài)膜對COD、NH3-N、TN和TP的平均去除率比不銹鋼絲網(wǎng)為基材的動態(tài)膜分別提高了2.85%、4.11%、4.9
5、7%和2.87%,且以尼龍布為基材的動態(tài)膜掛膜時間短、泥餅層微生物豐富、膜污染間隔和有效運行時間均較長。
通過靜態(tài)實驗確定改性粉煤灰的最佳投加量。實驗結果表明:改性粉煤灰投加量為1.0g/L時,COD、氨氮、硝酸鹽氮、總氮和總磷去除率均最高,污泥粒徑由41.7μm增至65.1μm,SV30值降至23%,污泥沉降性能好;鏡檢觀測發(fā)現(xiàn),此時活性污泥生物相中輪蟲、鐘蟲等數(shù)量穩(wěn)定,活性良好,絲狀菌減少。在上述優(yōu)選的實驗條件下進行改性粉
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