倒置a2-o工艺的原理与特点研究

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1、倒置A2/O工艺的原理与特点研究摘要:通过短时厌氧环境的生化特性、厌氧/缺氧环境倒置效应和小型系统平行对比试验,较系统地研究了倒置A2/O工艺的原理和工艺特点。指出:聚磷菌厌氧有效释磷水平的充分与否,并不是决定其在后续曝气条件下过度吸磷能力的充分必要条件。推进聚磷菌过度吸磷的本质动力与厌氧区HRT和厌氧环境的厌氧程度有关。关键词:污水处理脱氮除磷倒置A2/O工艺PrincipleandCharacteristicsofReversedA2/OProcessZHANGBo1,GAOTingyao2(1DepartofEnvironEng,QingdaoConstructionInstitute,

2、Qingdao266033,China;2StateKeyLabofPollutionControlandResourceReuse,TongjiUniv,Shanghai200092,China)  Abstract:ThebiochemicalcharacteristicsofshorttimeretentioninanaerobiczoneandsequencereversingofanaerobicandanoxiczonesonphosphorusreleaseanduptakeentsTheresultsshooresufficientanaerobicenvironmentpro

3、duceastrongerpotentialofexcessPuptakeinthefollouchbettereffectofN-PremovalcanbeobtainedinbiologicalnutrientremovalprocessbyreversingthepositionofanaerobicandanoxiczonesandturningintoreversedA2/OprocessItsphosphorusandnitrogenremovalratesaremarkedlyhigherthanthatofconventionalA2/Oprocess,ovalratesare

4、aboutequal  Keyent;nitrogenremoval;phosphorusremoval;reversedA2/Oprocess  常规生物脱氮除磷工艺呈厌氧(A1)/缺氧(A2)/好氧(O)的布置形式。该布置在理论上基于这样一种认识,即:聚磷微生物有效释磷水平的充分与否,对于提高系统的除磷能力具有极端重要的意义,厌氧区在前可以使聚磷微生物优先获得碳源并得以充分释磷[1]。但是,①由于存在内循环,常规工艺系统所排放的剩余污泥中实际上只有一少部分经历了完整的释磷、吸磷过程,其余则基本上未经厌氧状态而直接由缺氧区进入好氧区,这对于除磷是不利的;②由于缺氧区位于系统中部,反硝化在碳源

5、分配上居于不利地位,因而影响了系统的脱氮效果;③由于厌氧区居前,回流污泥中的硝酸盐对厌氧区产生不利影响,为了避免该影响而开发的一些新工艺(如UCT等)趋于复杂化;④实际运转经验表明,按照缺氧—好氧两段设计的脱氮工艺系统也常常表现出良好的除磷能力[2、3]。因此,常规生物脱氮除磷工艺(A1/A2/O)布置的合理性值得进一步探讨。1材料与方法  活性污泥取自污水生物脱氮除磷小型试验系统,污水取自实际城市污水。污水和污泥的性质见表1。表1污水和污泥的性质污水污泥COD(mg/L)400-800MLSS(g/L)3.0-4.0BOD5(mg/L)150-450VSS/SS0.60-0.64TN(mg/

6、L)45-65N含量(mgN/gVSS)110-130TP(mg/L)2.5-10.0P含量(mgN/gVSS)48-60VFA(mg/L)25-173SVI180-2302试验结果与讨论21短时厌氧环境及其对聚磷菌的影响  短时厌氧环境在生物脱氮除磷系统中具有关键性作用,本试验目的是考察短时厌氧环境的生化特性及其对聚磷菌释、吸磷行为的影响。  ①试验采用2只完全相同的有机玻璃柱,有效体积均为30L(见图1)。柱1装有随中心轴一起转动的弹性立体填料,柱2不装填料,由搅拌桨搅拌。电机转速为15~20r/min,柱上方均设有盖板。  柱1作挂膜运行,HRT=20~30h,温度为24~29℃。为了

7、单独考察城市污水在短时厌氧环境污水中VFA的变化,试验未引入小试系统活性污泥。柱内微生物完全为厌氧环境下由污水自然接种生长起来的厌氧或兼性细菌,显然其厌氧程度较一般脱氮除磷系统的厌氧区更为充分。柱2作为对比,未作任何处理。正式试验时,将两柱瞬时放空,注入新鲜污水,然后启动电机,每隔2h取样,分析污水中VFA随时间的变化规律,结果见图2。  图2表明,在本试验条件下,短时厌氧环境并不能增加污水中VF

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