疾控中心一體化污水處理設(shè)備
生物脫氦有哪些基本條件
(1)硝suan鹽:硝suan鹽的生成和存在是反硝化作用發(fā)生的先決條件,必須預(yù)先將污水中的含氮有機(jī)物如蛋白質(zhì)、氨基酸、尿素、脂類、硝基化合物等轉(zhuǎn)化為硝suan鹽氮。
(2)不含溶解氧:反應(yīng)器中的氧都將被有機(jī)體優(yōu)先利用,從而減少反應(yīng)器能脫氮的硝suan鹽量,溶解氧超過O.2mg/L時(shí)沒有明顯脫氮作用。
(3)兼性菌團(tuán):在大多數(shù)情況下,細(xì)菌普遍具有脫氮習(xí)性,污水處理的微生物在脫氮時(shí)在好氧和缺氧之間反復(fù)交替,其中以兼性菌團(tuán)為主。
(4)電子供體:生物脫氮的能量來自脫氮過程中起電子供體作用的碳質(zhì)有機(jī)物,脫氮時(shí)污水中的有機(jī)物必須充足,否則需要投加甲醇、乙醇、乙酸等外部碳源。
好氧顆粒污泥技術(shù)是20世紀(jì)90年代開始研究的一種新型污水處理技術(shù),同普通絮狀污泥相比,具有除污效果好、密度大、強(qiáng)度高、微生物種類多、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、耐沖擊負(fù)荷強(qiáng)以及沉降性能好等優(yōu)點(diǎn),成為研究的熱點(diǎn). 近年來有研究表明,好氧顆粒污泥的特殊結(jié)構(gòu)有利于提高處理系統(tǒng)的同步脫氮能力,并且利用好氧顆粒污泥進(jìn)行脫氮性能的研究取得了較大的進(jìn)展. 對(duì)好氧顆粒污泥進(jìn)行了硝化反硝化(SND)功能馴化,反應(yīng)6 h后COD的去除率在90%以上,氨氮去除率達(dá)*,污水脫氮*.以厭氧顆粒污泥和少量活性污泥為種泥,進(jìn)水為人工配水,在SBR反應(yīng)器中培養(yǎng)出了好氧顆粒污泥. 成熟的好氧顆粒污泥對(duì)COD、氨氮和TN的平均去除率分別為94%、97.5%和68.6%. 人工配水模擬味精廢水為基質(zhì)在SBR系統(tǒng)內(nèi)培養(yǎng)出了好氧顆粒污泥,成熟顆粒污泥在典型周期內(nèi),對(duì)COD、氨氮和TN 去除率分別為96.51%、93.30% 和73.04%,顆粒污泥具有同步脫氮特性. 厭氧-好氧交替運(yùn)行SBR反應(yīng)器中,以成熟的好氧顆粒污泥處理人工模擬廢水,同步硝化反硝化反應(yīng)去除N約為232.5 mg·d-1,占總氮去除量的54.3%. 而上述研究大多集中于SBR運(yùn)行模式,而SBR系統(tǒng)為間歇進(jìn)水排水,當(dāng)處理大規(guī)模的城市污水時(shí),會(huì)出現(xiàn)進(jìn)出水時(shí)間長(zhǎng),反應(yīng)器體積大等問題. 我國(guó)大中型城市污水處理廠以連續(xù)流工藝居多,所以在連續(xù)流反應(yīng)系統(tǒng)中培養(yǎng)好氧顆粒污泥更有實(shí)際意義. 同時(shí),上述接種污泥培養(yǎng)模式的同步硝化反硝化工藝中,很難控制好氧顆粒污泥中硝化細(xì)菌和好氧反硝化細(xì)菌群的比例和數(shù)量,脫氮過程中,難以確保反應(yīng)系統(tǒng)穩(wěn)定的脫氮效果. 而一些異養(yǎng)硝化-好氧反硝化菌能夠獨(dú)立完成同步硝化反硝化過程. 污水實(shí)際處理系統(tǒng)中,若接種脫氮菌泥為主要強(qiáng)化污泥,培養(yǎng)高效脫氮功能化好氧顆粒污泥,為實(shí)現(xiàn)捷徑高效的生物脫氮途徑提供了可能.
什么是Bardenpho工藝
Bardenpho工藝由兩個(gè)缺氧/好氧(A/O)工藝串聯(lián)而成,共有四個(gè)反應(yīng)池,因此有時(shí)也稱為四段B刊enph0工藝,其工藝流程見圖5—3。
Bardenpho工藝
在*級(jí)A/0工藝中,回流混合液中的硝酸鹽氮在反硝化菌的作用下利用原污水中的含碳有機(jī)物作為碳源在*缺氧池中進(jìn)行反硝化反應(yīng),反硝化后的出水進(jìn)入*好氧池后,含碳有機(jī)物被氧化,含氮有機(jī)物實(shí)現(xiàn)氨化和氨氮的硝化作用,同時(shí)在*缺氧池反硝化產(chǎn)生的N2在*好氧池經(jīng)曝氣吹脫釋放出去。
在第二級(jí)A/O工藝中,由*好氧池而來的混合液進(jìn)入第二缺氧池后,反硝化菌利用混合液中的內(nèi)源代謝物質(zhì)進(jìn)一步進(jìn)行反硝化,反硝化產(chǎn)生的N2在第二好氧池經(jīng)曝氣吹脫釋放出去,改善污泥在的沉淀性能,同時(shí)內(nèi)源代謝產(chǎn)生的氨氮也可以在第二好氧池得到硝化。
Bardenpho具有兩次反硝化過程,脫氮效率可以高達(dá)90%~95%。
1、由于填料比表面積大,池內(nèi)充氧條件良好,池內(nèi)單位容積的生物固體量較高。因此,生物接觸氧化池具有較高的容積負(fù)荷;
2、由于生物接觸氧化池內(nèi)生物固體量多,水流*混合,故對(duì)水質(zhì)水量的驟變有較強(qiáng)的適應(yīng)能力;
3、剩余污泥量少,不存在污泥膨脹問題,運(yùn)行管理簡(jiǎn)便。
生物接觸氧化法具有生物膜法的基本特點(diǎn),但又與一般生物膜法不盡相同。
一、供微生物吸附的填料全部浸在廢水中,所以生物接觸氧化池又稱淹沒式濾池。
二、采用機(jī)械設(shè)備向廢水中充氧,而不同于一般生物濾池靠自然通風(fēng)供氧,相當(dāng)于在曝氣池中添加供微生物吸附的填料,也可稱為接觸曝氣池。
三、池內(nèi)廢水中還存在約2~5%的懸浮狀態(tài)活性污泥,對(duì)廢水也起凈化作用。
廢水生物除磷處理的方法有哪些
廢水生物除磷包括厭氧釋磷和好氧攝磷兩個(gè)過程,因此廢水生物除磷的工藝流程由厭氧段和好氧段兩部分組成。按照磷的終去除方式和構(gòu)筑物的組成,除磷工藝流程可分為主流程除磷工藝和側(cè)流程除磷工藝兩類。
主流除磷工藝的厭氧段在處理污水的水流方向上,磷的終去除通過剩余污泥排放,其代表方法是厭氧/好氧(A/0)工藝(具體見二級(jí)生物處理有關(guān)問題),其他方法如厭氧/缺氧/好氧(A2/0)工藝、Phoredox工藝(五段Bardenpho工藝、A2/O/A/O)、UCT工藝、VIP工藝以及具有除磷效果的SBR法、氧化溝等工藝,都是經(jīng)過厭氧/好氧過程和排出剩余污泥來實(shí)現(xiàn)除磷。
側(cè)流除磷工藝的厭氧段不在處理污水的水流方向上,而是在回流污泥的側(cè)流上,具體方法是將部分含磷回流污泥分流到厭氧段釋放磷,再用石灰沉淀去除富磷上清液中的磷。
厭氧-好氧法首先使廢水通過厭氧段,有機(jī)污染物被兼性厭氧菌以與專性厭氧菌降解,再通過好氧段中的好氧菌降低COD值,并進(jìn)一步除去氮、磷。相比于單純的好氧法和厭氧法,厭氧-好氧工藝運(yùn)行穩(wěn)定,污泥沉降效果好,可有效防止污泥膨脹,同時(shí)也可降低能耗,減少成本。采用厭氧-好氧法對(duì)華北油田某污水處理站污水進(jìn)行深步處理,以降低僅經(jīng)過常規(guī)處理的污水中較高濃度的COD、氨氮、總氮和部分未處理的有機(jī)烴類的含量。經(jīng)常規(guī)處理后的污水依次經(jīng)過:提升泵、逆流冷卻塔、升流式顆粒污泥厭氧反應(yīng)池、一次沉淀池、分層陶粒填料好氧反應(yīng)池、二次沉淀池、儲(chǔ)水池、外排泵、經(jīng)管道至排放處。研究表明,采用厭氧-好氧工藝,使采油廢水出水COD值降至35~60mg/L,去除率達(dá)到84.4%~90.8%,符合出水COD值標(biāo)準(zhǔn)。并且此方式既經(jīng)濟(jì)又環(huán)保。
除磷處理設(shè)施運(yùn)行管理的注意事項(xiàng)有哪些
(1)厭氧段是生物除磷關(guān)鍵的環(huán)節(jié),其容積一般按O.5~2h的水力停留時(shí)間確定,如果進(jìn)水中容易生物降解的有機(jī)物含量較高,應(yīng)當(dāng)設(shè)法減少水力停留時(shí)間,以保證好氧段進(jìn)水的BOD5含量。
(2)如果磷的排放標(biāo)準(zhǔn)很高,而所選除磷工藝不能滿足出水要求,可以增加化學(xué)除磷或過濾處理去除水中殘留的低含量磷。
(3)生物除磷工藝的機(jī)理是將溶解轉(zhuǎn)移到活性污泥生物細(xì)胞中,然后通過剩余污泥的排放從系統(tǒng)中除去。在污泥的處理過程中,如果出現(xiàn)厭氧狀態(tài),剩余污泥中的磷就會(huì)重新釋放出來。重力濃縮容易產(chǎn)生厭氧狀態(tài),有除磷要求的剩余污泥處理不能采用這種方法,而應(yīng)當(dāng)使用氣浮濃縮、機(jī)械濃縮、帶式重力濃縮等不產(chǎn)生厭氧狀態(tài)的濃縮方法。如果受條件限制只能選用重力濃縮時(shí),必須在工藝流程中增設(shè)化學(xué)沉淀設(shè)施去除濃縮上清液中所含的磷。
(4)泥齡是影響生物除磷脫氮的主要因素,脫氮要求越高,所需泥齡越長(zhǎng)。而泥齡越長(zhǎng),對(duì)除磷越不利。尤其是在進(jìn)水BOD5/TP小于20時(shí),泥齡控制得越短越好。但如果進(jìn)水BOD5偏低,活性污泥增長(zhǎng)緩慢,就不可能將泥齡控制得太短,此時(shí)必須使用化學(xué)法除磷。
疾控中心一體化污水處理設(shè)備傳統(tǒng)的活性污泥法COD去除率一般為80%左右,BOD5為90%,處理后的廢水一般難以達(dá)到廢水綜合排放標(biāo)準(zhǔn),而采用序批式間歇活性污泥法(簡(jiǎn)稱SBR法)可大大突破這一界限。SBR法用于宰雞廠廢水處理,CODc去除率可達(dá)95%以上。屠宰廠的廢水經(jīng)預(yù)沉池、厭氧、SBR反應(yīng)等工藝處理后,出水水質(zhì)可優(yōu)于(GB8978一l996)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。在SBR法的基礎(chǔ)進(jìn)行改進(jìn)后出現(xiàn)了二段SBR法,其特點(diǎn)是系統(tǒng)設(shè)兩段SBR池串聯(lián),分別培養(yǎng)出適宜于不同有機(jī)物的專性菌.從而使不同種類的有機(jī)物在不同的生化條件下都得到充分降解。該法對(duì)水質(zhì)水量的變化適應(yīng)能力強(qiáng).運(yùn)行靈活,抗沖擊能力強(qiáng),出水的水質(zhì)穩(wěn)定,易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。
生化法處理污水通常達(dá)不到回用標(biāo)準(zhǔn),可在生化法處理后再加物化法做深度處理。2006年3-6月份我們對(duì)生化法處理后的造紙廢水在××造紙廠和××造紙廠做了應(yīng)用試驗(yàn),結(jié)果表明COD可由200-500mg/L下降至50mg/L甚至30mg/L以下。
百樂卡(BIOLAK)工藝
百樂卡(BIOLAK)工藝是由芬蘭開發(fā)的技術(shù),由芬蘭Raisio工程公司代理。它是由不帶曝氣設(shè)施、采用自然池塘處理的廢水系統(tǒng)發(fā)展而來的。目前,世界上已有350多套BIOLAK系統(tǒng)在運(yùn)行。顧名思義(bio-lake),其實(shí)質(zhì)上采用一池,或人工湖,在其內(nèi)處理廢水。該池可采用鋼筋混凝土,也可因地制宜,采用土池或人工湖,但底部應(yīng)有防滲措施。在池(人工湖)內(nèi),安裝著一種特殊的懸掛索(鏈)式曝氣系統(tǒng),以延時(shí)曝氣方式按照所需預(yù)期達(dá)到的目的進(jìn)行運(yùn)行操作(如厭氧、缺氧、好氧方式),故運(yùn)行簡(jiǎn)便易控。
水解—好氧生物處理工藝
出現(xiàn)于20 世紀(jì)80 年代,它將厭氧和好氧有機(jī)地結(jié)合起來,從而使廢水的厭氧——好氧生物處理進(jìn)入了新階段。該工藝在厭氧段摒棄了厭氧消化過程中對(duì)環(huán)境條件要求嚴(yán)格、且降解速度較慢的甲烷發(fā)酵階段,控制厭氧段在水解階段,可減少反應(yīng)器的容積,同時(shí)省去了沼氣回收利用系統(tǒng),基建費(fèi)用大幅度降低。另外,經(jīng)水解,原廢水中易降解物質(zhì)減少較少,而一些難以生物降解的大分子物質(zhì)可被轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì)(如有機(jī)酸等),從而使廢水的可生化性和降解速度大幅度提高。因此,后續(xù)好氧生物處理可在較短的水力停留時(shí)間內(nèi),達(dá)到較高的COD 去除率。該工藝已在城鎮(zhèn)污水,特別是在工業(yè)廢水處理得到推廣應(yīng)用。
Phostrip工藝將生物除磷法與化學(xué)除磷法結(jié)合在一起,除磷效果較好且穩(wěn)定,出水總磷濃度可以小于1mg/L,而且操作靈活,受外界條件影響小?,F(xiàn)有常規(guī)活性污泥法很容易改造成Phostrip工藝,只需在污泥回流管線上增加小規(guī)模的處理單元即可,而且在改造過程中不用中斷污水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
序批式生物膜法具有良好的反硝化脫氮功能,水力條件好,抗沖擊負(fù)荷強(qiáng),生物濃度高,可適合世代時(shí)間較長(zhǎng)的消化菌生長(zhǎng)。在相同運(yùn)行條件下,生物膜系統(tǒng)處理效果優(yōu)于活性污泥系統(tǒng),其COD、 BOD和油脂去除率分別可達(dá)97%,99%和82%。出水水質(zhì)可達(dá)廢水綜合排放二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到相同的污染物去除率時(shí),生物膜系統(tǒng)的運(yùn)行管理更方便。且克服了活性污泥系統(tǒng)存在的一些問題。例如。該方法不會(huì)存在污泥流失問題,不需要設(shè)置攪拌裝置即可達(dá)到脫氮效果,且不存在污泥上浮現(xiàn)象。但序批式生物膜法對(duì)油脂、SS、色度的去除有限,故要設(shè)除油脂池和濾柱。
其它好氧處理法
采用好氧生物處理有機(jī)廢水,需要足夠的供氧量,但是傳統(tǒng)的供氧方式難以滿足較高濃度的有機(jī)廢水對(duì)氧的需求。20世紀(jì)80年代國(guó)外學(xué)者在總結(jié)深井曝氣和生物接觸氧化法各自的優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,開發(fā)了壓力生物接觸氧化法。此法通過提高反應(yīng)器(壓力生物器,配有空壓機(jī)等壓力裝置)內(nèi)的壓力,加快了氧的轉(zhuǎn)移速率,適合處理中濃度有機(jī)廢水。此法具有反應(yīng)速度快,占地面積小,基建費(fèi)用低,運(yùn)行管理方便及出水水質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。
影響除磷的因素有哪些
(1)溶解氧:首先必須在厭氧區(qū)控制嚴(yán)格的厭氧環(huán)境,這直接關(guān)系到聚磷菌的生長(zhǎng)狀況、釋磷能力及利用有機(jī)基質(zhì)合成PHB的能力。其次是必須在好氧區(qū)供給足夠的溶解氧,以滿足聚磷菌對(duì)儲(chǔ)存的PHB進(jìn)行降解,釋放足夠的能量供其過量攝磷之用以便有效地吸收廢水中的磷。一般厭氧段的DO要嚴(yán)格控制在O.2mg/L以下,而好氧段的DO要控制在2mg/L以上。
(2)厭氧區(qū)硝態(tài)氮:硝態(tài)氮包括硝酸鹽和亞硝酸鹽,硝態(tài)氮的存在也會(huì)消耗有機(jī)基質(zhì)而抑制聚磷菌對(duì)磷的釋放,進(jìn)而影響好氧條件下聚磷菌對(duì)磷的吸收。另外,硝態(tài)氮的存在會(huì)被部分聚磷菌作為電子受體進(jìn)行反硝化,啾而影響其以發(fā)酵產(chǎn)物作為電子受體進(jìn)行發(fā)酵產(chǎn)酸、抑制聚磷菌的釋磷和攝磷能力及PHB的合成能力。
(3)溫度:一般來說,在5~30℃的范圍內(nèi),都可以收到較好的除磷效果。
(4)pH值:pH值在6~8的范圍內(nèi)時(shí),磷的釋放比較穩(wěn)定。
(5)BOD5負(fù)荷和有機(jī)物性質(zhì):一般認(rèn)為,進(jìn)水中BOD5/TP要大于15,才能保證聚磷菌有足夠的基質(zhì),從而獲得理想的除磷效果。為此,可以采用部分進(jìn)水和跨越初沉池的方法,獲得除磷所需要的BOD5量。
(6)泥齡:一般以除磷為目的的生物處理系統(tǒng)的泥齡控制在3.5~7d。
生物接觸氧化法是從生物膜法派生出來的一種廢水生物處理法,即在生物接觸氧化池內(nèi)裝填一定數(shù)量的填料,利用吸附在填料上的生物膜和充分供應(yīng)的氧氣,通過生物氧化作用,將廢水中的有機(jī)物氧化分解,達(dá)到凈化目的。
該工藝因具有高效節(jié)能、占地面積小、耐沖擊負(fù)荷、運(yùn)行管理方便等特點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的污水處理系統(tǒng)。
反應(yīng)機(jī)理
生物接觸氧化法是一種介于活性污泥法與生物濾池之間的生物膜法工藝,微生物所需氧由鼓風(fēng)曝氣供給,使池體內(nèi) 污水處于流動(dòng)狀態(tài),以保證污水與填料充分接觸,避免生物接觸氧化池中存在污水與填料接觸不均的缺陷。生物膜生長(zhǎng)至一定厚度后,填料壁的微生物會(huì)因缺氧而進(jìn)行厭氧代謝,產(chǎn)生的氣體及曝氣形成的沖刷作用會(huì)造成生物膜的脫落,并促進(jìn)新生物膜的生長(zhǎng)。此時(shí),脫落的生物膜將隨出水流出池外。
在好氧條件下,聚磷菌的活力得到恢復(fù),并以聚磷的形式存儲(chǔ)超過生長(zhǎng)所需要的磷量,通過PHB的氧化代謝產(chǎn)生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能鍵的形式捕集存儲(chǔ),磷酸鹽從水中被去除。產(chǎn)生的富磷污泥(新的聚磷菌細(xì)胞),通過剩余污泥的形式得到排放,從而實(shí)現(xiàn)將磷從水中除去的目的。從能量角度看,聚磷菌在無氧條件下釋放磷獲取能量以吸收廢水中溶解性有機(jī)物,在好氧狀態(tài)下降解吸收溶解性有機(jī)物獲取能量以吸收磷。
除磷的關(guān)鍵是厭氧區(qū)的設(shè)置,可以說厭氧區(qū)是聚磷菌的生物選擇器。由于聚磷菌能在短暫的厭氧條件下,優(yōu)先于非聚磷菌吸收低分子基質(zhì)(發(fā)酵產(chǎn)物)并快速同化和儲(chǔ)存這些發(fā)酵產(chǎn)物,即厭氧區(qū)為聚磷菌提供了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這樣一來,能吸收大量磷的聚磷菌就能在處理系統(tǒng)中得到選擇性增殖,并可通過排除高含磷量的剩余污泥達(dá)到除磷的目的。這種選擇性增殖的另一個(gè)好處是抑制了絲狀菌的增殖,避免了產(chǎn)生沉淀性能較差的污泥的可能,因此厭氧/好氧生物除磷工藝一般不會(huì)出現(xiàn)污泥膨脹現(xiàn)象。
常溫下為厭氧氨氧化工藝提供穩(wěn)定的亞硝酸鹽作為反應(yīng)的電子受體依然是很大的難題, 這直接阻礙了厭氧氨氧化技術(shù)的應(yīng)用.近些年, 亞硝化-厭氧氨氧化工藝已經(jīng)成為穎的生物脫氮工藝之一.因其無需有機(jī)碳源, 節(jié)省曝氣等優(yōu)點(diǎn)而成為目前生物脫氮研究的熱點(diǎn).但是氨氧化細(xì)菌(AOB)、亞硝酸鹽氧化菌(NOB)世代時(shí)間長(zhǎng)、對(duì)環(huán)境抵抗力差、污泥流失嚴(yán)重等缺點(diǎn), 使新型脫氮工藝受到限制.顆粒污泥以其良好的沉降性能, 較強(qiáng)的抵抗能力, 長(zhǎng)的污泥停留時(shí)間而受到廣大學(xué)者的青睞, 亞硝化工藝與顆粒污泥結(jié)合的研究勢(shì)必成為研究熱點(diǎn).張翠丹等通過在亞硝化絮狀污泥中添加30%亞硝化顆粒污泥, 歷經(jīng)12 d馴化培養(yǎng)成功啟動(dòng)亞硝化顆粒污泥; 王斌等通過調(diào)節(jié)沉降時(shí)間, 歷經(jīng)18 d培養(yǎng)出了亞硝化顆粒污泥; 吳蕾等通過實(shí)時(shí)控制氨氧化過程的參數(shù), 優(yōu)化曝氣時(shí)間及縮短沉降時(shí)間為2 min, 歷經(jīng)19 d實(shí)現(xiàn)了污泥的顆?;?
什么是傳統(tǒng)生物脫氮工藝
傳統(tǒng)的生物脫氮流程是三級(jí)活性污泥系統(tǒng)(見圖5—2),在此流程中,含碳有機(jī)物的氧化和含氮有機(jī)物的氨化、氨氮的硝化及硝酸鹽的反硝化分別在三個(gè)構(gòu)筑物內(nèi)進(jìn)行,并維持各自獨(dú)立的污泥回流系統(tǒng)。
這種流程的優(yōu)點(diǎn)是好氧菌、硝化菌和反硝化菌分別生長(zhǎng)在不同的構(gòu)筑物內(nèi),并可維持各自適宜的生長(zhǎng)環(huán)境,所以反應(yīng)速度快,可以得到相當(dāng)好的BOD5去除效果和脫氮效果。另外,不同性質(zhì)的污泥分別在不同的沉淀池中得到沉淀分離,而且擁有各自獨(dú)立的污泥回流系統(tǒng),所以運(yùn)行的靈活性和適應(yīng)性較好。其缺點(diǎn)是流程長(zhǎng)、構(gòu)筑物多,外加甲醇為碳源使運(yùn)行費(fèi)用較高,出水中往往會(huì)殘留一定量的甲醇。
為克服三級(jí)活性污泥脫氮系統(tǒng)的缺點(diǎn),可以對(duì)其進(jìn)行各種改進(jìn)。圖5—2(Ⅱ)所示的二級(jí)活性污泥脫氮系統(tǒng),就是將好氧曝氣池和硝化池合二為一,使含碳有機(jī)物的氧化和含氮有機(jī)物的氨化、氨氮的硝化合并在一個(gè)構(gòu)筑物內(nèi)進(jìn)行。圖5—2(Ⅲ)所示的流程將部分原污水引入反硝化池作碳源,以省去外加碳源,降低硝化池負(fù)荷,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用。
好氧顆粒污泥(aerobic granular sludge,AGS)是微生物在特定的環(huán)境下自發(fā)凝聚、 增殖而形成的顆粒狀生物聚合體,它具有許多普通活性污泥*的優(yōu)點(diǎn),如致密的結(jié)構(gòu)、 良好的沉降性能、 多重生物功效(有機(jī)物降解、 脫氮、 除磷等)、 高耐毒性、 相對(duì)較低的剩余污泥產(chǎn)量等. 得益于這些優(yōu)點(diǎn),AGS已成為廢水處理領(lǐng)域的研究熱點(diǎn). 迄今為止,AGS的絕大部分研究成果都來自于間歇式運(yùn)行反應(yīng)器,如SBR、 SBAR等. 然而,研究結(jié)果表明,*運(yùn)行的AGS反應(yīng)器會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定甚至解體現(xiàn)象,這說明間歇式反應(yīng)器并非是好氧顆?;倪x擇.
序半連續(xù)式反應(yīng)器(sequencing fed batch reactor,SFBR)是近年來發(fā)展起來的一種新型反應(yīng)器,主要特征是連續(xù)進(jìn)水,反應(yīng)完后一次性排水. 目前,在SFBR中利用活性污泥對(duì)廢水進(jìn)行處理的研究已見報(bào)道,也有針對(duì)連續(xù)進(jìn)水或分段進(jìn)水對(duì)SBR中的AGS穩(wěn)定性影響的報(bào)道,而有關(guān)SFBR中成功實(shí)現(xiàn)好氧顆粒化的研究鮮有報(bào)道. 相比于SBR,SFBR運(yùn)行靈活、 控制簡(jiǎn)便,較容易建造、 實(shí)施,若能實(shí)現(xiàn)好氧顆?;胺€(wěn)定運(yùn)行無疑會(huì)增加AGS反應(yīng)器的形式. 因此,本研究嘗試在SFBR中進(jìn)行AGS的培養(yǎng),并對(duì)AGS的特性進(jìn)行研究,以期為AGS技術(shù)的發(fā)展提供理論支持.