低温、低碳源对同时硝化反硝化污水生物处理系统的影响研究

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随着活性污泥法污水处理工艺在寒冷地区中小城市的推广,迫切需要对低温、低碳源下活性污泥法污水处理工艺做深入的研究,寻找一种有利于处理低温、低碳源污水、操作简单、投资少并且处理效果好的工艺。本文是建设部西部小城镇污水处理示范工程荷兰政府赠款项目之一——康定污水处理示范工程技术报告的重要研究内容之一,设计方拟选定Orbal 氧化沟作为康定污水处理厂处理工艺。现有研究发现Orbal 氧化沟的外沟存在着同时硝化反硝化现象,利用并强化这一现象可以节约碳源、降低曝气量、减少构筑物的占地面积,并且在常温下氮的去除率能达到80%以上。本文主要针对康定冬季水温低至10℃以下及进水碳源较低的现状,研究低温、低碳源对同时硝化反硝化系统处理效果的影响,试验结果可作为寒冷地区污水处理厂设计和运行的参考依据。本文研究的主要内容有:(1)探讨降温过程对同时硝化反硝化系统的影响;(2)控制污水温度在4~6℃,寻求低温、低碳源下同时硝化反硝化系统运行的最优工况;(3)对试验过程中观察到的一些现象加以分析和总结。试验结果表明:在SRT=25d,HRT=12hr,DO=0~0.5mg/L 时,水温23.5~6℃之间,有机物和TP 去除率随着温度的降低变化较小,TN 去除率随温度降低呈明显下降趋势。当水温在8℃以上时,系统脱氮率可达65%以上,降至8℃及8℃以下时,微生物的活性大大降低,脱氮率下降至16%左右。控制污水温度在4~6℃,得出此温度条件下最优工况为SRT=20d,HRT=12hr,DO=0.5~1.0mg/L。此时,TN 平均去除率为26.93%,TP 平均去除率为38.28%。试验发现,适当增大HRT 有利于提高处理效率,但当BOD 负荷降至0.04kgBOD/(kgMLSS·d)以下时系统发生丝状菌污泥膨胀。外加碳源后,发现总氮去除率比未加碳源时有较大提高,说明原水碳源(BOD/TN=1.77)较低,是限制系统脱氮效率的影响因素之一。在试验过程中还发现,不但有机负荷较低时发生了丝状菌膨胀,而且当水温突降时或在4℃维持时间较长时,易产生高粘性污泥膨胀。因此,实际工程中遇到水温较低(4~8℃) 或水温突降的情况,应随时监测SV30和SVI 值,密切注意二沉池污泥沉降状况,确保工艺稳定运行。
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