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时间:2020-04-21
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1、科援专论CASS工艺生物脱氮机理及影响因素王昊天大庆油田水务公司水源开发研究所黑龙江大庆163000【摘要】周期循环活性污泥法(简称CASS)是以序批式活性污泥法为会破坏生物反应区内的微生物活性,因此在实际工作中要探索适合自身基础发展起来的新型污水处理工艺,其占地面积小、工艺简单、运行成本工艺的反应温度。在通过增加曝气量的方式除氮的过程中,也可能在曝低、在运行过程中不易发生活性污泥膨胀等优点而备受关注,CASS.T-艺在气过程中降低水温,从而影响除氮效果,因此要平衡水温与曝气量之间生物脱氮除磷方面
2、的效果已经得到了验证。本文介绍7CASS生物脱氮工艺的关系,这是需要进一步研究的课题。的运行原理,分析了影响CASS_T-艺生物脱氮效果的因素。2.2溶解氧【关键词lCASST艺;生物脱氮;影响因素;污泥回流比CAsS工艺脱氮运行过程是一个好氧生物代谢的过程,在这一过程中需要液体中要溶解大量的氧,通过研究表明,溶解氧(DO)的浓度是前言影~CASSI艺除氮效果最重要的因素,在曝气的过程中,污泥絮体表城市工业废水以及生活废水中氮元素的含量很高,由此带来了越明会与气泡直接接触,其中的好氧菌与硝化菌或相
3、对活跃,易于发生硝来越突出的水体富营养化问题,给水处理带来了麻烦,传统的污水处化反应从而生成NO3--N或NO2-一N,同时在污泥絮凝体内部由于局部理工艺占地面积较大,要想达到将氮元素含量降低至排放标准以下的微环境为缺氧环境,因此厌氧菌活跃,容易发生反硝化反应,反硝化还需要在二沉池、曝气池之外添加生物反应器,因此运行成本较高、反应所需的NO3-一N或NOz-一N由表面的硝化反应来提供,从而达到脱占地面积较大,而周期循环活性污泥法(CyclicActivatedSludge氮的效果。可见,如果溶解氧
4、量过少,则会导致污泥表面的硝化反应进System,CASS)是一种新型污水处理工艺,是在序批式活性污泥法行程度低,提高曝气量可以促进硝化反应的进行,但是如果溶解氧量过(SequencingBatchReactorActivatedSludgeProcess,SBR)的高就可能导致多于的氧渗入到污泥内部,对内部缺氧微环境造成破坏,基础上改造而成的,由于CASS是将曝气池与生物反应器的功能用一个从而影响反硝化反应的进行,同样会削弱CASS的脱氮效果。构筑物来实现,因此具有工艺简单、占地面积小、运行成本
5、低、不易发2.3污泥回流比生活性污泥膨胀等优点。在脱氮效果的评定上,CASST.艺的处理效果污泥回流比是影响CASs工艺的重要参数,通过污泥回流可有效改与多种因素有关,因此在工艺运行过程中要控制好各参数,以使其达到善进水水质情况,稳定水量的波动并提高系统的抗冲击能力。通过回流好的脱氮效果。污泥可以增加生物反应区的污泥浓度,有利于微生物的繁殖和聚集,同1CASS生物脱氯工艺原理时抑制丝状菌的生成,因此减少了污泥膨胀发生的可能,另外在主反应常用的CASSW_艺流程如图1所示,其与SBR工艺流程的区别就
6、在区有没有被充分硝化一反硝化的污泥被回流至微生物反应区重新反应,于在主反应池的前段增设了生物选择区,在主反应池增设了滗水器,其从而提高脱氮效率。运行过程为:进水先要通过生物选择区,在生物选择区通过生物酶的作污泥回流比大小对CASS工艺脱氮效果影响较大,经过学者们用可使污水中的大量有机溶质得到降解,并且可有效调节污水的pH值,研究发现,污泥回流比对NH3-N和TN的去除率影响截然不同,其中抑制丝状菌的生长,有效避免了主反应区内活性污泥膨胀,与此同时,NH一N的去除率随回流比的增加只有略微的上升,而T
7、N的去除率却随生物选择区还作为CASS主反应区的缓冲区对进水量具有调节作用,对着污泥回流比的增加而显著提高,刘少武等回根据李家沱污水处理厂主反应区起到很好的缓冲作用。污水在经过生物选择区进入主反应区的实际运行经验以及对近7~-YJ的运行数据的分析,得出适用于城市污后经过曝气、沉淀后,如果达到设计的排水水位则滗水器会自动运行使水处理厂CASSI艺脱氮的运行工况和运行参数值。结果显示,污泥回反应池上清液通过抽吸泵排出,达到连续进水,间歇排水的目的。和传流比是影响cAss工艺脱氮效果的主要因素之一,污泥
8、回流比为3O%时统的污水处理工艺相比,CASS工艺省去了二沉池等大型构筑物,可在脱氮效果最佳。一个反应器内实现曝气、沉淀、出水等多个功能,因此是一种较为先进2.4碳源浓度的水处理工艺。有机碳源是异养好氧菌和反硝化反应过程的电子供体,是生物生长代谢过程的主要能量来源,是反硝化反应得以有效进行的必备条件,生物选择器而CASSW_艺是硝化反应与反硝化反应在一个反应器内进行,硝化与反硝化是一个相互制约、相互统一的关系,因此碳源在CASS中就显得格外重要。经研究发现,碳源浓度太高会导致异养菌
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