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* 经试验与运行实践还发现本工艺存在如下问题 1)除磷率难于进一步提高,因为微生物对磷的吸收,既或是过量吸收,也是有一定限度的. 特别是当进水BOD值不高或废水中含磷量高时,即P/BOD值高时,由于污泥的产量低,将更是这样。 2)在沉淀池内容易产生磷的释放的现象,特别是当污泥在沉淀池内停留时间较长时更是如此,应注意及时排泥和回流。 * 18.3 生物脱氮除磷工艺 为了达到在一个处理系统中同时去除氮、磷的目的,近年来,各种脱氮除磷工艺应运而生。 主要有: A2/O工艺、 改进的Bardenpho工艺、 UCT工艺 SBR工艺 * 1、A2/O工艺 在原来A/O工艺的基础上,嵌入一个缺氧池,并将好氧池中的混合液回流到缺氧池中,达到反硝化脱氮的目的。是让废水依次经过厌氧,缺氧、好氧三个阶段,能同时除磷脱氮故称为厌氧、缺氧、好氧脱氮系统,简称A/A/O系统(也称为A2 /O系统)。 缺氧 厌氧 沉淀池 污泥回流 进水 出水 剩余污泥 内循环 好氧 硝化 吸磷 碳氧化 反硝化 释磷 有部分NO3-进入厌氧区 * 各反应器单元功能: 厌氧池——含磷污泥释放磷及污水中部分有机氮氨化。 缺氧池——将通过内循环回流水中硝酸氮转化为N2 好氧池——除BOD,吸磷,硝化 * 该系统是以去除有机碳、氮和磷为主的废水处理工艺。 本工艺具有以下各项特点: 1) 本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺。 2) 在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,不易发生污泥膨胀,SVI值一般均小于100。 3) 污泥中含磷浓度高,具有很高的肥效。 4)该处理系统出水中磷浓度基本可在1mg/L以下,氨氮也可在15mg/L以下 * A2/O工艺的缺点是因受到污泥龄、回流污泥中挟带的溶解氧和NO3-N的限制,除磷效果不可能十分理想;同时,由于脱氮效果取决于混合液回流比,而A2/O工艺的混合液回流比不宜太高(≤200%),所以脱氮效果不能满足较高要求。 4.10活性污泥处理系统的维护管理 1.活性污泥的培养驯化 a 异步培养法:先培养再驯化 b 同步培养法:培养驯化同时进行 c 接种培养法:以污水厂污泥作为种泥 进水方式 a 连续进水: 适合以生活污水为主的城市污水 b 间歇进水: 一般,闷曝--沉淀--排除上清夜--加新鲜水--闷曝--沉淀 活性污泥法系统运行中的一些重要问题 一、污泥膨胀现象 正常的活性污泥沉降性能良好,其污泥容积指数SVI在50~150之间;当活性污泥不正常时,污泥就不易沉淀,反映在SVI值升高。 一般认为,SVI超过200,就算污泥膨胀 。 混合液在1 000mL量筒中沉淀30min后,污泥体积膨胀,上层澄清液减少,这种现象称为活性污泥膨胀。 危害: 膨胀污泥不易沉淀,容易流失,既降低处理后的出水水质,又造成回流污泥量的不足,如不及时加以控制,就会使系统中的污泥愈来愈少,从根本上破坏曝气池的运行。 原因: 1、污泥中丝状菌大量繁殖导致的丝状菌性膨胀 2、并无大量丝状菌存在的非丝状菌性膨胀 丝 状 菌 性 膨 胀的主要因素 污水水质 运行条件 工艺方法 污水水质是造成污泥膨胀的最主要因素。 含溶解性碳水化合物多的污水往往发生由浮游球衣细菌引起的丝状膨胀。 含硫化物多的污水往往发生由硫细菌引起的丝状膨胀。 水温低于15℃时,一般不会发生膨胀。 pH低时,容易产生膨胀。 丝 状 菌 性 膨 胀的主要因素 污水水质 运行条件 工艺方法 污泥负荷对污泥膨胀在一定条件下有一定的影响,但两者无必然的联系。 溶解氧浓度并不一定影响污泥的膨胀。 丝 状 菌 性 膨 胀的主要因素 污水水质 运行条件 工艺方法 完全混合的工艺方法比传统的推流方式较易发生污泥膨胀。 间歇运行的曝气池最不容易发生污泥膨胀。 不设初次沉淀池的活性污泥法,不容易发生污泥膨胀。 叶轮式机械曝气与鼓风曝气相比,易于发生丝状菌性膨胀。 射流曝气的供氧方式可以有效地克制浮游球衣细菌引起的污泥膨胀。 非丝 状 菌 性 膨 胀 非丝状菌性膨胀主要发生在污水水温较低而污泥负荷太高时。 微生物的负荷高,细菌吸收了大量的营养物,但由于温度低,代谢速度较慢,就积贮起大量高黏性的多糖类物质。
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