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调整运行模式后,AN2、AN3区域厌氧释磷浓度显著提高,AN3区释磷浓度达到9~10mg/L,比正常运行模式(AN2搅拌器开启)的释磷浓度高出近7mg/L,出水TP显著降低,说明关掉搅拌器后,进水中的有机物被回流污泥迅速吸附后在该区域“静止沉淀发酵”过程中发生了较充分的水解发酵,进水中的bCOD转化率高,经后续处理最终出水TP达到0.03mg/L,远低于排放标准。
图3 Henderson NV污水厂生物池工艺布置示意
3、结语
无论是主流活性污泥混合液水解,还是侧流污泥水解,都能有效补充污水厂进水rbCOD、VFA的不足,并提高脱氮除磷效率,无论是现有污水厂提标改造,还是新建项目,都要考虑对污水厂“内碳源”的充分挖掘和利用,污泥水解技术可以有效降低污水厂成本并提高污水处理系统的运行稳定性及可靠性,活性污泥水解过程中的氮、磷释放并不会对改善系统的脱氮除磷性能造成负面影响。
评语:
国内污水厂进水碳源不足,导致污水处理厂生物系统的脱氮除磷效率低下。内部碳源的利用,相比外加碳源能节省能源,且能减少后续污泥处理带来的一系列问题。因此其具备更好的研究意义和实际利用价值。
本文研究了活性污泥水解发酵补充污水处理厂生物处理系统中的碳源,对不同水解工艺类型、不同水解对象的水解提供碳源能力的潜力等进行了分析阐述。通过两种活性污泥水解示范项目详实阐明了活性污泥水解提供碳源对污水处理厂脱氮除磷的意义。该论文选题具备良好的理论意义和指导意义。其工作内容具备很好的应用价值,能为污水处理厂的规划和改进带来良好的指导意义,且带来很好的经济效益。
本文荣获《中国给水排水》2013年度“得利满”优秀论文一等奖
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