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文檔簡介
1、強化生物除磷(EBPR)工藝運行不穩(wěn)定。在運行失效的EBPR體系中,優(yōu)勢菌種由聚磷菌(PAOs)轉變?yōu)榫厶蔷?GAOs)。GAOs和PAOs是相互競爭的關系,GAOs若成為優(yōu)勢菌種,就會造成EBPR體系除磷效果變差。采用SBR反應器,供給實際小區(qū)生活污水以及人工配水,研究了EBPR體系中PAOs和 GAOs之間的相互競爭原理,并提出一套使PAOs成為優(yōu)勢菌種的種群優(yōu)化調控方法。 分別供給實際小區(qū)生活污水和人工配水,對比研究了不同
2、pH值對PAOs活性的長期和短期影響。當pH值從6.5升高到8.0時,PAOs的磷釋放速率隨著pH值的升高而增大,而當pH值升高到8.5時,PAOs的放磷能力受到抑制,當pH值降低至6.0時,PAOs的放磷能力同樣會受到抑制;PAOs在好氧條件下的吸磷能力會隨著pH值的升高而有所提高,但并不是pH值越高越好,當pH值升高到8.5時就會使PAOs吸磷能力受到抑制,同樣,pH值下降到6.0時也會極大抑制PAOs的好氧吸磷能力。試驗結果表明:
3、為了讓PAOs成為EBPR體系中的優(yōu)勢菌種,既需要保證最佳的厭氧條件下pH值,又要保證最佳的好氧條件下pH值。厭氧條件下適當?shù)纳遬H值有利于PAOs放磷,其pH值宜維持在7.5至8.0之間,而好氧條件下pH值不宜過高或過低,其pH值范圍宜在7.0至8.0之間。在整個運行周期內,都不宜使EBPR體系的pH值降低到7.0以下或升高到8.0以上。 在實際小區(qū)生活污水中投加碳源和磷源,碳源種類、進水COD濃度以及進水磷濃度為三個考察因
4、素,每個因素取三個水平,選定磷去除率、厭氧條件下的放磷量和好氧條件下的吸磷量作為試驗指標,進行多指標因素試驗。得到因素主次順序為:碳源種類、進水COD濃度和進水磷濃度;三個因素的優(yōu)水平分別為丙酸鈉、進水COD濃度為550 mg/L以及進水磷濃度為11 mg/L;本試驗的最優(yōu)組合為:丙酸鈉、進水COD濃度為550 mg/L和進水磷濃度為11 mg/L。試驗結果表明:碳源的種類以及進水COD濃度對于EBPR體系的影響很大,而又以前者影響最大
5、。對于PAOs而言,它在厭氧條件下吸收碳源表現(xiàn)出一定的選擇性,在厭氧條件下PAOs會優(yōu)先考慮吸收丙酸鈉;環(huán)境溶液中存在的易降解基質越多,對于PAOs的生長是很有利的。此外,對于PAOs而言,進水中的磷濃度過高或過低都不宜于PAOs的生長。供給實際小區(qū)生活污水,考察了環(huán)境溶液中不同溫度對EBPR體系中PAOs活性的影響。當溫度降到13℃時,PAOs放磷速率在3.0~4.0mg P/L·h,吸磷速率在6.0mgP/L·h左右,磷去除率下降到
6、10%左右:當溫度在20℃時,PAOs放磷速率升高幅度不大,為4.0~6.0mg P/L·h,但是其吸磷速率卻提高到了10.0mgP/L·h以上,磷去除率迅速上升到95%以上。試驗結果表明:溫度對EBPR體系中PAOs的活性產(chǎn)生很大的影響。溫度的增加可以提高PAOs的厭氧放磷速率以及好氧吸磷速率,吸磷速率受溫度的影響比放磷速率受溫度的影響要大很多;而低溫下運行則會抑制PAOs的活性。 供給實際小區(qū)生活污水,探討了在EBPR體系中
7、pH值對NO<,2>積累的影響以及NO<,2>濃度對EBPR體系中PAOs活性的影響。當pH值在6.5和7.0之間時,NO<,2>的積累量變化不大,pH值下降到6.0時,NO<,2>的積累量迅速下降,當pH值從7.5升高到8.5時,NO<,2>積累量從4.35 mg/L上升到21.06 mg/L;當NO<,2>積累量從13.4mg/L下降到0.11mg/L時,PAOs的放磷速率從4.81mg P/L.h升高到9.03mg P/L·h,吸
8、磷速率也從7.11mg P/L·h提高到16.7mg P/L·h,且吸磷速率的增長速度比放磷速率的增長速度要快。研究結果表明:降低pH值會減少NO<,2><'->的積累,而升高pH值會提高NO<,2><'->的積累;NO<,2><'->積累量的減少會有效的提高 PALOs的放磷能力和吸磷能力,相比PAOs的放磷能力而言,其吸磷能力更容易受到NO<,2><'->濃度的影響:在實際污水處理過程中,好氧條件下pH值超過8.0后,會造成NO<,
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