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文档简介

1、淹没序批式生物膜法除磷工艺特性研究摘要:试验结果表明,软性载体淹没序批式生物膜法是行之有效的除磷工艺。在载体装填密度为30,水力停留时间为9h(其中厌氧3h、好氧6h)、进水COD负荷为0.271.32 kgCOD/(m3d)时,磷的去除率达90以上。试验中,还就影响除磷的因素作了系统的分析。 关键词:序批式 生物膜 生物除磷 Study on the Characteristics of Phosphorus Removal in Sequencing Batch Reactorof Submerged Biofilm ProcessAbstract:The study result sho

2、wed that the sequencing batch reactor of submerged biofilm process with fibrous carriers is effective in phosphorus removal.When the carrierpacking percentage is 30%,hydraulic retention time (HRT) is 9 h (including 3 h for anaerobic zone and 6 h for aerobic zone),and influent loading rate is 0.271.3

3、2 kgCOD/(m3d),over 90% of phosphorus removal is achieved.In the test,a systematic analysis was also made for the factors affecting phosphorusremoval.Keywords:sequencing batch reactor;biofilm process;biological phosphorus removal1淹没式生物膜法除磷工艺选择1.1淹没式生物膜法除磷的条件在厌氧条件下,若废水中没有DO或氧化态氮(NO-X),一般无聚磷能力的好氧菌及脱氮菌,

4、不能产生ATP(三磷酸腺苷),所以这类微生物不能摄取细胞外的有机物,即不能进行主动运输。但是,另一类叫做除磷菌的细菌却能分解细胞内的聚磷酸盐同时产生ATP,并利用ATP将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞,以PHB(聚羟基丁酸)及糖原等有机颗粒的形式储存于细胞内;同时将聚磷酸盐分解所产生的磷酸盐排出胞外,这时细胞内还会诱导产生相当量的聚磷酸盐激酶。一旦进入好氧环境,除磷菌又可利用PHB氧化分解所释放的能量来摄取废水中的磷,并把所摄取的磷合成聚磷酸盐而储存于细胞内。微生物在增殖过程中,在好氧环境下所摄取的磷比在厌氧环境下所释放的磷多,废水的生物除磷正是利用了微生物的这一过程,并作为剩余污泥排走1。由

5、生物除磷机理可见,若想采用淹没式生物膜法除磷,必须解决四方面的问题:必须满足除磷菌习性,使生物膜交替处于厌氧、好氧的状态,并逐步使除磷菌成为优势菌属,实现其增殖;供给必要的有机碳源(由废水提供);最后的磷排出必须是以脱落污泥的形式,这就要求除磷菌为优势菌属的生物膜生长要快,且应在好氧状态下能脱落,即需有足够的曝气强度和选择合适的生物膜载体;污泥沉淀后应及时排出系统。1.2淹没式生物膜法除磷工艺选择细菌细胞内含磷约2%(以质量计),所以传统的生物膜法最多只能去除污水中约20%的磷。对一般生物膜法来说,无论是A/O(厌氧/好氧)工艺还是A2/O(厌氧/缺氧/好氧)工艺,由于是在空间上造成A或O的状

6、态,微生物只能持续地处于A或O的单一状态,而不能处于A/O交替的状态,因此,不具备生物除磷的条件,也就达不到生物除磷的目的2。而序批式生物处理工艺集曝气、沉淀于一池,运转按进水、反应、沉淀、排水等几个阶段进行,污水间歇而有序地进入反应池和排出反应池。由于序批式工艺的特殊性,设计合理,可使生物膜在时间上交替处于A/O状态,从而有望实现生物除磷的目的,同时,混合液也可在时间上交替处于A/O状态,从而有望实现生物脱氮。2试验方法2.1试验装置试验装置如图1所示。由图2可知,磷释放主要集中在前3 h内,之后的9 h,磷释放现象虽有,但幅度很小。聚磷菌只有充分释放磷后,才能很好地过量摄取磷,从而达到生物

7、除磷的目的。另一方面,厌氧时间过长,将导致废水在整个反应器中的停留时间过长,很不经济。因此,依据试验曲线,确定厌氧段所需时间为3h。2007-04-29为确定合适的好氧时间段,也将3h厌氧后的好氧段时间延长至17h,并测定了相应TP和各种形态氮浓度的变化曲线(见图3、4)。由图3可见,好氧聚磷在好氧开始后2h内已近完成,但为保证硝化,笔者将好氧时间定为6h。由图4知,在6h后的NH+4-N1mg/L,硝化基本完成,此时总氮的去除率达56.6%。3.2进水COD负荷试验中,采用4种COD进水负荷考察COD、TP的变化规律(见图5、6)。由图5可知,软性填料序批式生物膜法可承受较高的COD负荷,且

8、在厌氧段有较高的COD吸收速率。在进水负荷为1.32kgCOD/(m3d)(相应进水COD浓度为496.8mg/L)时,厌氧段COD吸收值为212.5mg/L;而进水负荷为1 kgCOD/(m3d)(相应进水COD浓度为375.0mg/L)时,吸收值为203.1mg/L,这说明在进水负荷为1kgCOD/(m3d)时,厌氧段COD吸收值已趋于极大值,并表明了不是所有的有机物都可以作为细胞的合成物质的。所以,笔者确定该工艺适宜进水COD负荷为0.271.32kgCOD/(m3d)。由图6可知,COD负荷越高,磷释放速率、磷吸收速率也就越快,出水的TP浓度也就越低。无论是低负荷0.27kgCOD/(m3d)还是高负荷1.32kg COD/(m3d),该工艺均可使出水TP浓度低于1mg/L。同时,以上试验也说明了磷释放所能达到的最大值与有机物的最大被吸收量有关,磷释放量随有机物吸收量的增加而增加。3.3 基质的影响试验比较了在相同进水COD负荷1kgCOD/(m3d)时,分别以蛋白胨、葡萄糖、乙酸为基质的TP变化情况(见图7)。 缺氧开始后3 h内吸磷均速为0.70mg/(Lh),约为好氧吸磷均速的1/6,这是由于无氧呼吸的代谢速率和产能要远远低于有氧呼吸。由此可看出,该工艺如果再加上缺氧段

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