【摘 要】
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活性污泥法不管在国内还是国外都是污水处理厂最常用的方法之一。但此方法有两个缺陷,其一为污泥容易恶化膨胀;其二为处理工艺成本略高。微膨胀活性污泥法是一种污水处理新方法,污泥微膨胀理论由彭永臻教授首次提出,原理是通过控制曝气量与曝气时长来调低溶解氧浓度,与菌胶团细菌相比,丝状菌对溶解氧的亲和力格外强,而且其比表面积更大,相比之下,低DO浓度的环境更适宜丝状菌繁殖,进而发生丝状菌污泥膨胀,控制膨胀程度不
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活性污泥法不管在国内还是国外都是污水处理厂最常用的方法之一。但此方法有两个缺陷,其一为污泥容易恶化膨胀;其二为处理工艺成本略高。微膨胀活性污泥法是一种污水处理新方法,污泥微膨胀理论由彭永臻教授首次提出,原理是通过控制曝气量与曝气时长来调低溶解氧浓度,与菌胶团细菌相比,丝状菌对溶解氧的亲和力格外强,而且其比表面积更大,相比之下,低DO浓度的环境更适宜丝状菌繁殖,进而发生丝状菌污泥膨胀,控制膨胀程度不会导致污泥流失。同时利用其比菌胶团细菌具有更大的比表面积的特性[1-3],达到改善出水水质,节能的目的。该理论自提出以来被大量学者专家进行深入研究,但是由于该理论提出时间短,目前关于微膨胀活性污泥法的详细启动条件,以及低温条件下微膨胀活性污泥法的实现尚无全面、系统的报道。本文采用SBR工艺,(序批式活性污泥法),研究了微膨胀活性污泥法的启动和维持条件,主要运行参数有运行模式、溶解氧DO值(DO<0.8 mg/L)、污泥负荷Ns、温度等,并在成功启动污泥微膨胀状态的同时尽可能的优化系统的脱氮除磷效率,为污泥微膨胀理论在实际中的应用提供更多的理论支持。此外,成功启动微膨胀活性污泥法的同时,对溶解氧值(Do<0.5mg/L),污泥负荷Ns,温度等进行优化,并尽可能优化系统的脱氮除磷效率,从而达到为污泥微膨胀理论在实践中的应用提供了更多的理论支持。研究结果表明:(1)全程好氧模式中,常温条件下,Ns与驯化污泥时保持不变为0.4 kg COD/(kg MLSS·d),污泥中主要细菌的识别对进一步完善污泥微膨胀节能理论具有重要意义。结果表明:(1)在整个有氧模式下,在室温下,NS和驯化污泥在0.4 kg时保持不变。DO为0.5mg/L时并不能成功启动微膨胀活性污泥法,SVI维持在100左右,DO为0.3 mg/L时Ns保持不变污泥则会恶性膨胀。同等条件下采用A/O模式,DO为0.3 mg/L时,污泥恶化膨胀15天左右,SVI慢慢恢复至186左右,污泥微膨胀状态可成功启动;(2)全程好氧模式下,DO为0.3mg/L和Ns为0.3 kg COD/(kg MLSS·d)的协同作用下,经过了短期的恶性膨胀后微膨胀活性污泥法可成功启动,并稳定维持30d;A/O模式下低DO与低Ns协同左右也可达成微膨胀状态,但受Ns变化影响较全程好氧模式更小。(3)微膨胀活性污泥法成功启动后,两种模式的NH4+-H与COD去除效果均不错,但TN和PO43--P的去除情况A/O模式更好一些。采用增加后置缺氧段,即变为A/O/A模式,并延长好氧段曝气时长,可大幅提升TN及PO43--P的去除率。DO为0.3mg/L和Ns为0.3 kg COD/(kg MLSS·d)的协同条件下,TN和PO43--P去除率分别提升至90%左右。(4)在A/O运行模式下,单纯低温或高温都未引发污泥膨胀。低温条件下,降温幅度影响污泥膨胀速度,降温幅度越大,膨胀速率越高;7oC条件下COD,NH4+-H,TN去除率降低明显,PO43--P去除率升高;通过增加曝气时长以及缺氧段时长可提高N去除率。不同的低温条件下,DO为0.3mg/L时,需要不同的Ns与之协同作用从而成功启动微膨胀活性污泥法;在7度的极低温度下,DO需增致0.5mg/L,并与0.03kg/(kg·d)的Ns协同作用从而可以成功启动微膨胀活性污泥法。
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