城市污水三污泥系统自养脱氮与强化生物除磷

李楠 | -> | 1192| 2| 0.604724MB |城市污水,三污泥系统,强化生物除磷,半亚硝化,厌氧氨氧化

李楠 李楠 | 文档量 |浏览量49394

摘要:采用“A /O 除磷+ 半亚硝化-厌氧氨氧化自养脱氮”三污泥系统,实现了城市污水营养物经济高效去除. 结果表明,在水力停留时间(HRT) 为3. 6 h 条件下,A /O 除磷系统出水总磷( TP)≤0. 5 mg /L; 在常温、DO < 0. 2 mg /L和HRT = 4. 6 h 条件下,半亚硝化系统实现了亚硝氮累积率为75% ~ 96% 的半亚硝化; 在温度为27 ~ 30℃ 和HRT = 1. 4h 条件下,厌氧氨氧化(ANAMMOX) 系统出水总氮( TN)≤8 mg /L,最低值为1. 6 mg /L,TN 去除负荷达到0. 57 kg / (m3·d) . 三污泥系统中聚磷菌、氨氧化菌和ANAMMOX 菌均在各自适宜的环境条件下生存,优化了污泥种群,提高了各工艺单元的处理效率. 城市污水自养脱氮系统理论上可以减少62. 5% 的供氧量,节省100% 反硝化碳源,同时降低了污泥产量,大大减少了CO2的排放. 与传统的生物脱氮除磷工艺相比,三污泥系统具有节能降耗减排上的巨大优势和潜力,也有利于实现水资源的循环利用和可持续发展.
    我国多数城市污水的C /N 低,依靠传统脱氮除磷工艺,存在供氧动力消耗大、反硝化碳源不足、产生大量剩余污泥、难以同时保证高效脱氮除磷等弊端,无法满足污水处理厂出水水质标准日益提高的要求. 因此,亟待探寻低碳源城市污水脱氮除磷新方法与新途径.
    传统生物脱氮除磷工艺多采用单污泥系统,即利用同一混合微生物种群完成有机物氧化、硝化、反硝化和除磷,如A2O、UCT、CASS、UNI-TANK 等,但多种处理功能的高度关联性增大了运行控制的难度,也限制了其处理效能[1,2]. 因碳源缺乏及硝化菌和聚磷菌泥龄的差异,导致传统城市污水处理工艺无法同时实现高效脱氮除磷. 针对传统生物脱氮除磷工艺存在的问题,笔者开发出活性污泥法三污泥自养脱氮和强化生物除磷工艺,它可以解决多种微生物在同一反应器中混合培养所导致的脱氮与除磷的矛盾,各种微生物在适宜的条件下生长有利于充分发挥各自的作用,避免相互干扰,从而更好地同时实现脱氮除磷的目标. 此外,采用半亚硝化-ANAMMOX 生物自养脱氮技术[3 ~ 5]处理城市污水,可以减少污泥产量、无需外加碳源和降低供氧能耗.在与传统工艺相同HRT 甚至低于该值条件下,都能够达到更好的处理效果,有效解决了系统中碳源不足的问题,同时减少了温室气体CO2的排放,有利于节能减排和实现水资源的健康可持续发展.
    基于以上现状分析,本试验采用三污泥系统对低C /N 城市污水自养脱氮和强化生物除磷进行了有效的尝试和探索,考察了各污泥系统的运行情况和处理效能,取得了相应的成果,为现有污水处理厂工艺改造和新建污水处理厂工艺选择提供了一种新的思路和技术.
李楠发布的其他共享资料
    0 色谱币 下载

城市污水三污泥系统自养脱氮与强化生物除磷

(604.724K)

所需色谱币: 0

您持有: $userGold色谱币,完成任务赚取色谱币

立即下载

友情链接(联系QQ:47140047)
关于我们  经营理念  业务合作  联系我们  法律声明  网站建议  网站导航  帮助中心
Copyright © 色谱世界 版权所有 鄂ICP备19022139号-2