AO工艺的影响因素研究

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1、A2/O工艺的影响因素研究李明黄民牛谢冰高尚摘要:A?/。工艺通过厌氧、兼氧和好氧三种环境的交替运行,从而实现脱氮除磷以及去除有机物的功能,但这三个功能区域既密切联系,乂相互制约和影响。通过分析影响a2/o工艺的几种主要因素,为提高其处理功能提供一定依据。关键词:A2/0工艺;影响因素;脱氮除磷目前,a2/o工艺是污水生物脱氮除磷的主流技术。系统由厌氧池、缺氧池和好氧池三个功能区组成。经初沉池沉淀后的废水和回流污泥进入厌氧池,循环硝化液由好氧池用泵送入缺氧池。在厌氧池进行磷的释放,在缺氧池进行反硝化脱氮,在好氧池进行硝化和磷的摄取,出水经二沉池沉淀后

2、排放⑴。山于该工艺的流程较为简单,运行费用较低且具有同步脱氮除磷的功效,因此成为污水处理领域应用较多的工艺。由于A2/O系统兼具脱氮、除磷和降解有机物的功能,因此系统屮微生物种类繁多。各种微住物Z间既相互联系乂相互影响,加上水质、参数条件、运行管理等多种因素共同作用,其运行的稳定性仍有待进一步提高⑵。本文通过国内外A2/0系统的相关硏究,总结出影响a2/o系统处理功能平衡的主要因素,以期为a2/o系统更好地应用于实践提供一定的科学依据。1a2/o工艺机理首段厌氧池内主要进行磷的释放。由于厌氧条件对聚磷菌的抑制作用,促使其以溶解磷的形式释放在好氧池中富

3、集的磷,并大量吸收挥发性有机碳源,为在好氧池中过量吸磷准备条件;缺氧池的首要功能是脱氮。在此反应器中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将内循坏混合液中带入的大量NO”N和NO/-N还原为N2,并释放到空气屮;好氧池具有多种功能:首先,有机物被微牛物牛化氧化,降低污水中有机物含量;其次,有机氮被氨化继而被硝化,NHyN浓度显著下降,而磷则随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速率下降。进水出水混合液内池(内循环)厌純池丄缺辄池f好純池f沉淀池【叫液污泥(含磷污泥)图1A2X)工艺流程图2A2/0工艺处理效果的影响因索及分析2.1温度的影响温度是影响A2/0

4、工艺脱氮效果的主要因素,且温度対脱氮的影响比对除磷的影响大⑶。在好氧段,硝化反应在5〜35°C时,其反应速率随温度升高阳加快,适宜的温度范围为30-35°C。当低于5°C时,硝化菌的生命活动几乎停止。有人提出硝化细菌比增长速率口与温度的关系为:u=po°(T2o),式中Uo为20°C时最大比增长速率,0为温度系数,对亚硝酸菌()为1.12.对硝酸菌为1.07⑷。缺氧段的反硝化反应可在5〜27°C时进行,反硝化速率随温度升高而加快,适宜的温度范围为15~25°C。厌氧段,温度对厌氧释磷的影响不太明显,在5~3()°C除磷效果均较好⑸。2.2pH值的影响

5、在厌氧段,生物除磷系统适宜的pH范围少常规生物处理相同,为中性或微碱性,最适宜的pH值为6〜8⑹,对pH不合适的工业废水,处理前须先进行调节,以避免污泥中毒。而在兼氧段,反硝化细菌脱氮适宜的pH值为6.5〜7.5。在耗氧硝化段,一般认为亚硝化细菌的最佳pH值为8.0~&4,若pH过高,贝l」NH「・NH3平衡被打破,NH3浓度增加,由于硝化细菌对NH3极敏感,结果必会影响到硝化作用的速率。2.3溶解氧的影响溶解氧的存在会抑制界养硝化盐还原反应,•其作用机理为:(1)氧阻抑硝酸盐还原陆的形成(有些反硝化细菌必须在厌氧和有硝酸盐存在的条件下才能诱导合成硝

6、酸盐还原酶);(2)氧可作为电了受体,竞争性地阻碍硝酸盐的还原⑺。A2/O系统在实际运行时,为获得更高的脱氮效果,常釆用较大的内回流比,使更多的NO3-进入到兼氧池进行反硝化处理,造成冋流混合液小溶解氧破坏了缺氧反硝化环境,阻断反硝化反应的进行⑻。因此为调和兼氧池中溶解氧量与内回流比的矛盾,对一个确定的A?/。工艺系统,应根据兼氧池中溶解氧量与内回流比的关系,正确选择恰当的内回流比。同样,厌氧池屮的溶解氧也是影响生物轻磷的因了之一,氧的存在使混合液的氧化还原电位提高,抑制聚磷细菌的释磷作用冏,同时微生物耗氧呼吸消耗了一部分可生物降解的挥发性冇机基质,

7、使聚磷细菌可吸收利用的冇机物人人减少,降低了其在好氧条件下吸收并储存磷的能力[⑼。因此曝气池中溶解氧含量并非越高越好,过量的溶解氧随活性污泥进入到厌氧池,因此A2/O系统的曝气量应根据功能需要进行优化调控。2.4C/N比的影响在A?/O系统中,C/N比是影响系统脱氮除磷效果的关键因索。传统理论认为,脱氮除磷系统屮N的负荷不允许超过0.05N/(gMLSS・d),C/N过高会抑制耗氧段的硝化功能,C/N过低则抑制反硝化和释磷过程(⑴。有研究表明,当废水中C/N的值小于4时,系统的脱氮除磷效果将恶化,但在实际操作运行中,为提高系统处理功能,C/N—般不宜

8、小J'-8[,21,这样做主要是为避免过量的NO”N存在使硝化细菌在厌氧池屮与聚磷细菌争夺有限的碳源。城市废

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