a_2n工艺厌氧释磷与有机物分子量分布变化

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1、A2N工艺厌氧释磷与有机物分子量分布变化张益民刘祥(1扬州市环境监测中心站江苏扬州2250072扬州大学环境科学与工程学院江苏扬州225127)摘要:以A2N工艺为基础,研究厌氧段DPB污泥装置各反应器由有机玻璃柱制成,原水进入、污泥回流以及释磷与有机物分子量分布变化。试验结果表明:DPB污泥污泥超越采用蠕动泵控制,沿程水流采用重力流。前置缺氧池、厌平均释磷效率为0.54mg/gMLSS·h,且释磷效率与COD氧池和缺氧池安装搅拌桨,使活性污泥与污水充分接触。好氧硝化去除率呈现显著相关性(R=0.92)。在0.451~m"-0.08u区段池内放有组合填料,采用空气泵连

2、接微孔曝气头进行曝气,使用转上有机物去除75.1O%。而

3、分子量越小相关性越强。3443mg/L。关键词:A2N工艺;厌氧释磷;有机物分子量;分布变化1.2试验水质试验水取自扬州大学扬子津校区宿舍区化粪池污水,水质指随着水体富营养化污染的日益严重,城市污水排放标准不断标见表1。提高,污水深度处理技术成为主导。由于城市生活污水C/N普遍表1试验水质指标单位:mg,L偏低,不利于高效脱氮除磷,因此如何提高污水自身碳源利用率,提高脱氮除磷效率,探索其与有机物之间的关系已成为当今水处理领域内的研究热点。A2N工艺是基于反硝化聚磷菌(DPB)缺氧吸磷的理论而开发的新工艺,与传统的脱氮除磷工艺相比,它具有“一碳两用”、能耗低、污泥产量低

4、以及各种菌群各自分开培养的优点。DPB污泥厌氧段易吸收污水中易降解的小分子有机物并与胞内糖原结合以PHB储存于细胞内,同时将细胞内的聚磷以磷酸盐的形式向水中释放,释磷量越高,储存的PHB就越多,在缺氧段的聚磷量1.3试验方法嘲也会随之增加。1.3.1水质分析实验以A2N工艺为基础,研究了厌氧段DPB污泥释磷效率水质分析方法主要参考国家环保局《水和废水检测分析方与有机物分子量分布变化之间的关系。法》(第四版)。COD:重铬酸钾法;TN:过硫酸钾消解一紫外分光光度法;TP:1试验材料与方法钼娣抗分光光度法;氨氮:纳氏试剂法;硝酸盐氮:离子色谱法;1.1试验装置pH:玻璃电

5、极法;MLSS:重量法。在A2N工艺基础上添加前置缺氧池和末端微曝气池,前置缺1.3.2有机物分子量分布测定氧池可以优先利用污水碳源进行反硝化且保证厌氧池绝对的厌a.试验滤膜预处理:微滤膜一超纯水将膜蒸煮2次(光面朝氧环境,提高释磷效率,末端微曝气池进一步除磷,保证工艺出水下),每次30min,再用超纯水冲洗3次,于冰箱内4℃保存待用;达到一级A标。在好氧段投加组合填料,不仅有效增加好氧段的超滤膜一超纯水中加入少量乙醇浸泡漂洗3次(光滑面朝下),每生物量,且因载体的剪切与碰撞作用,大大提高了氧气的传质效次1h,纯水洗净,存放在盛有纯水的培养皿(直径15em)中,冰箱率

6、,强化了硝化效果。该工艺实质是悬浮生长的活性污泥与附着4℃保存待用。生长的生物膜相结合的新工艺,试验装置如图1所示。b.试验方法:将预处理过的0.45in的微滤膜夹置于超滤杯(中科院上海原子核研究所膜分离技术中心提供,有效容积300ml,有效过滤面积4.18x10—3m,内设磁力搅拌装置,压力驱动为高纯氮气,过滤压力为0.1MPa),纯水预过滤,水样润洗3次后正式过滤,初滤液约100ml,弃去,测定过滤前、后的TOC,滤液测得的TOC为溶解性有机碳即DOC。将滤液作为有机物分子量切割的初始水样,经预处理的0.08u、10w、5w、1w、5k、3k、lk、500D、30

7、0D超滤膜过滤,弃去初滤液30ml,取中间水样12ml,测定滤液TOC,进而获得反应柱中有机物分子量大小分布。2结果与讨论图1A2N工艺流程图2.1厌氧段释磷效果分析《资源节约与环保》2013年第10期45.56%,其余主要分布在0.08u~10w、5w—1w、5k~lk、lk一500、<300I10的区段上,另三个区段上有机物几乎没有。出水有机物含量,在0.45m~0.08u、5w~1w、5k~3k三个区段上明显的减少,

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