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时间:2018-11-11
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1、carrousel氧化沟脱氮除磷工艺设计探讨摘要:对Corrousel氧化沟脱氮除磷工艺的影响因素及设计参数的计算进行了较详尽的阐述,针对氧化沟工艺的特性提出了一整套与进、出水水质密切相关的计算方法。通过对工程实例的设计比较提出了优化工艺的建议。关键词:前置反硝化同步反硝化碳源污泥龄污泥产率硝化速率 Corrousel氧化沟工艺设计中所涉及的主要参数是:硝化速率、各反应单元的污泥龄及总污泥龄、反硝化速率或能力、污泥产率、污泥负荷、污泥回流比、最大除磷能力、异养菌体比例、活性污泥浓度、活性污泥需氧量、去除BOD5需氧量等。对以上参数计算
2、得正确与否将直接影响设计精度及碳化、脱氮除磷的效果。1生物除磷脱氮1.1影响生物除磷效果的因素1.1.1污泥龄 经研究发现,影响除磷效果的因素之一是活性污泥中聚磷菌的含量及其对磷的吸收能力,当总污泥龄为8~10d时活性污泥中的最大磷含量为其干污泥量的4%,为异养菌体质量的11%,但当污泥龄超过15d时污泥中最大含磷量明显下降,反而达不到最大除磷效果。因此,一味延长污泥龄(例如20d、25d、30d)是没有必要的,宜在8~15d范围内选用,最终应以各反应阶段污泥龄的计算公式进行校核,当两者接近时说明假定是合理的,反之则需重新假定,直至
3、结果相近为止。除磷效果与异养菌体质量和污泥龄、BOD5去除的关系可用下式表示: P0-Pe=0.11ZaLC0·η(1-e-0.24tST) (1) 式中P0-Pe——进、出水磷浓度之差,mg/L LC0、η——分别为进水BOD5浓度及其去除率,mg/L、% tST——污泥龄,d a——污泥产率,kgTS/kgBOD5 a=0.6(TS0/BOD5+1)-0.072×0.60×1.072(T-15)/〔1/tST+0.08×1.072(T-15)〕 (2) 式中 Z——活性污
4、泥中异养菌体重量所占比例,% Z=〔B-B2-8.33Ns·1.072(T-15)〕0.5 (3) B=0.555+4.167(1+TS0/BOD5)Ns×1.072(T-15) (4) 式中Ns——BOD5—SS负荷,kgBOD5/(kgMLSS·d) Ns=1/a·tST (5) 式中TS0——进水中悬浮固体浓度,mg/L 显而易见除磷效果与多项因素有关,决非为假定厌氧区HRT=1.5h那样轻而易举可以确定的,且污泥产率也受多项因子的制约,不同的
5、进水水质及污泥龄和水温得出的污泥产率不同,因此不是简单地假定a=0.6所能概括的。1.1.2硝酸盐及基质浓度 前置厌氧池有利于聚磷菌对污水中易于降解的有机基质的储备和对磷的释放,加强了在好氧条件下对污水中磷的吸收。 研究同时发现,未进行反硝化或反硝化不充分的高浓度NO3-N的存在将阻碍对磷的释放,聚磷菌将直接利用有机酸呼吸,由其他异养细菌降解有机物,其关系式为: PF=〔a0LC0-2.9(NO3-Np)〕f/(1+Rp) (6) P0-Pe=1.55e0.2038PF (7) 式中 PF——当有NO3-N存在时所能
6、除磷的期望值 NO3-Np——[ZK(]进入厌氧池的NO3-N浓度,mg/L NO3-Np=(NO3-N)0+(NO3-N)e·Rp (8) 式中(NO3-N)0、(NO3-N)e——分别为进、出水中的NO3-N浓度,mg/L f——容积比系数,% f=Vp/(Vp+Vn+Va) (9) 式中 Vp、Vn、Va——分别为厌氧区、缺氧区、好氧区反应池容积,m3 Rp——至厌氧区之污泥回流比,% a0——进水中易降解BOD5所占比例, a0=0.30 从上述公式可
7、知,在低基质污水、高NO3-N及高污泥回流比的条件下,为达到同等除磷效果必须通过加大厌氧区容积的措施予以解决,因而随意确定厌氧区的HRT(例如1.0h、1.5h等)将事与愿违。1.2影响生物脱氮效果的因素1.2.1DO 尽管人们对好氧区中伴随反硝化作用的发生具有浓厚的兴趣,但并不认为当好氧区的DO达2~4mg/L时以及在强烈的空气扰动下阻碍活性污泥絮体直径的增大也会带来反硝化作用。同时研究结果表明,当好氧区DO保持在0.5~0.7mg/L时才会产生有限的反硝化作用(总氮去除率达65%左右)。这一发现与以往的研究成果一致,即活性污泥在D
8、O存在时异养细菌将优先利用DO作为最终电子受体,只有在缺氧环境中(仅有NO3-存在时)才有可能利用NO3-被降解时释放出的氧来降解有机物。 因A2/O系统大量的内回流而导致缺氧区DO增高影响脱氮效果的事实
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