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结合进水中可降解COD(以bCOD表示)的生化转化过程,估算混合液水解与活性污泥水解的VFA贡献能力及除磷潜力分析。
在活性污泥水解过程中,进水中1kg的bCOD最终能被PAO利用并去除的磷量为0.009~0.014kg。需要说明的是,Houweling等人给出的估算是基于BioWin活性污泥模型软件的活性污泥表观产率系数Yobs=0.2kgCOD/kgbCOD,综合参考国内外的文献数据,笔者认为此值偏低,建议根据工艺实际情况Yobs取0.3~0.5kgCOD/kgbCOD,依此可以根据特定污水厂的进水bCOD浓度及数量来推算活性污泥水解技术的潜在除磷量。
实际上,上述估算是基于纯活性生物量的水解估算,然而活性污泥除生物量本身外,还吸附了大量的污染物,这些污染物会在整个SRT内被微生物水解、储存和利用,因此系统SRT是影响污泥水解产率的关键因子。
混合液水解(UMIF)工艺比单纯菌体水解过程更复杂,主要包含两个过程:首先,要考虑进水中被活性污泥吸附的有机物将在UMIF区优先水解,而这部分水解量贡献率主要取决于进水中有机物实际被污泥吸附的数量,同时UMIF区厌氧污泥量占系统总污泥量的比例也是影响UMIF水解产率的关键因子;
其次,活性污泥本身的水解过程,也就是说对于混合液水解,既包含进水bCOD的直接水解发酵,又包含后续活性污泥的水解发酵过程。经估算,利用进水rbCOD发酵生成VFA的产率为0.55~0.9kgCOD(VFA实际产率受发酵过程产氢量的影响而不同),进一步计算得出进水bCOD对TP的去除贡献量为0.055~0.09kgP/kgbCOD。
由上述两种发酵途径可看出,直接利用进水bCOD进行混合液发酵会获得更高的VFA产率,对除磷贡献率更高。
2、污泥水解示范项目
2.1 中国马鞍山王家山污水厂
王家山污水处理厂处理规模为6.0×104m3/d,采用带前置厌氧池的Orbal氧化沟工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的一级B标准,2007年建成运行。该厂进水COD/TN值为3~5,雨季进水碳源则更低,进水中可供反硝化及释磷的底物rbCOD及VFA持续性缺乏,严重影响反硝化菌及聚磷菌的数量及活性。
实测污泥反硝化速率平均仅为0.68mgNO-3-N/(gVSS-h),这明显低于文献报道DNR一般为1.2~3.0mgNO-3-N/(gVSS-h)的数值水平;释磷速率平均也仅为0.48mgPO3-4-P/(gVSS-h),较低的反硝化速率及释磷速率制约了系统的脱氮及除磷效果。
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