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2007年太湖蓝藻事件引起政府和学者的高度重视,对江苏省太湖流域污水处理厂出水标准也由一级B提高到一级A标准,现有工艺虽然有很多改良出现,但仍不能从根本上满足要求,因此,开展新技术研究,是目前水处理界的研究热点。
本试验以模拟C/N<4生活污水、C/N≥4生活污水为处理对象,采用小试规模的A/O生物反应器进行强化生物脱氮的研究,实现了短样深度脱氮及有机物的去除,旨在为污水处理厂应用短程深度脱氮提供技术支撑。
本文以C/N<4生活污水、C/N≥4生活污水为研究对象。通过实验室试验研究,表明DO是短程深度脱氮的主要影响因素,而且容易控制,其他影响冈索还有温度、pH、SRT等。试验通过控制曝气区DO浓度实现了亚硝酸盐的积累,并取得了较好的短程深度脱氮效果。
在HRT为11h左右,pH为7.6左右,污泥浓度为4.3g/L左右,R为100%左右,r为200%左右,DO浓度范围为0.5mg/L左右试验条件下,试验结果表明,C/N<4生活污水处理效果如下:平均出水氨氮、TN、COD和TP去除率分别为92.8%、77.1%、87.2%和56.3%。C/N≥4生活污水处理效果如F:平均出水氨氮、TN、COD和TP去除率分别为96.7%、74.3%、88.4%和60.0%,除TP以外,出水水质基本都能达到一级A标的排放标准。
通过对同步硝化反硝化(SND)率的计算,发现系统同样存在良好的SND效果,即实现了短程同步@脱氮,SND率达19.8%左右。
技术经济特性分析结果表明,低DO浓度下短程深度脱氮工艺在处理低C/N比的生活污水表现出更人的优势。在达到同等的处理程度的前提下,从亚硝态氮开始的反硝化比从硝态氮开始的反硝化可节约部分碳源,而且短程深度脱氮可以节省37%左右的供氧量,因而还具有节能效果。