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2.2 氨氮去除效果
氨氮的去除是检验该一体化A/O 系统优劣的决定条件。沉淀池出水回流到A 池进行反硝化脱氮,同时A 池采用膜法是该工艺的特色。把原O 池出水回流改为由沉淀池出水回流能带来以下好处:
(1)回流液中溶解氧低,有利于保证A 池缺氧环境;
(2)由于A 池采用膜法,微生物量显著增加,泥水比大大增加,理论上也有利于脱氮;(3)A/O 两池污泥上栖息的微生物优势种群明显,活性高,因此,在不改变甚至提高反硝化率的情况下,从沉淀池出水回流的硝化液量有望降低,能节约一定电耗。
氨氮在A 池中的变化见图 3(a)。第一阶段,随着污泥培养驯化及对废水水质的适应,A 池出水氨氮快速下降,到第一阶段末时,氨氮去除率已经接近 80%,平均为32.5%。第二阶段氨氮进水在20~25 mg/L,氨氮去除率缓慢上升并超过90%,平均为 86.7%。在此后两个冲击负荷阶段,进水氨氮接近 30 mg/L,A 池的去除率有所下降,但出水氨氮超过预期,达到均值5.7 mg/L。此外从试验过程来看,O 池对氨氮也有一定的去除效果,如图 3(b)所示。第一阶段O 池对氨氮的去除率接近10%,而到第二阶段则达到了18%。冲击负荷阶段和A 池相反,O 池对氨氮的去除率有所增加,达到均值25.8%。
对A/O 系统中的DO 进行了连续监测。在A 池的纵断面上,DO 呈现出不同的分布规律,整体上呈从下往上(沿水流上升方向)逐步降低的趋势。但由于反应器容积不大,DO 维持在0.4~0.8 mg/L,基本满足缺氧反硝化的条件。而O 池中DO 的监测结果表明:整个O 池的DO 在纵断面基本分布均匀,横断面上略有不均,其平均值均在1 mg/L 以上。
图 3 氨氮的去除效果
O 池对氨氮的去除可从以下方面解释:(1)好氧环境下O 池具有反硝化脱氮效果是由于池内添加了火山岩作为微生物载体。火山岩具有独特的空隙结构,易于微生物富集繁殖。在载体表面,微生物栖息环境理想,然而这种理想生存状态使得载体表面形成的生物膜较厚,填料内部呈现一定的缺氧甚至厌氧状态,为反硝化提供了条件;(2)由于A/O 反应器独特的结构,在回流区沉降的污泥会在重力作用下回流到反应器内部,重新参与降解过程。这部分污泥含有一定量硝化液,为反硝化过程提供硝态氮;(3)O 池底部的曝气过程加剧了泥水混合,使污水在 O 池内部通过污泥回流区形成多次上下循环,一定程度上也能促使硝化-反硝化的发生。
另外对整个A/O 系统而言,在正常运行的第二阶段,系统出水的氨氮基本维持在2.5 mg/L 以下,说明一体化A/O 反应器对印染废水中的氨氮有非常好的降解效果,出水氨氮在5 mg/L 以下,可以达到 GB 4287—1992 和DB 32/1072—2007 标准要求。
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