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3.2、初沉池改造挖掘利用碳源
对初沉池排泥系统进行改造,使初沉池运行个数从设计的每组6个减少为每组3个,定期分时排泥,在保证泥砂等大颗粒沉淀的前提下尽可能减少碳源在初沉池的流失。同时建造初沉池底泥利用设施,为厌氧段释磷提供了更多的碳源。
3.3、厌氧、缺氧区改造及引入MBBR技术
图2一期生化池改造
(1)对来水的碳源进行合理的分配利用
在厌氧环境中,PAOs只能利用污水中易降解物质,或经过水解发酵后产生的VFA。释磷速率与进水中易降解碳源,尤其是VFA的数量密切相关。反硝化菌对碳源的摄取种类比较广谱,对VFA的争夺能力大大强于PAOs。倒置A2/O工艺造成来水中VFA在缺氧段被反硝化菌大量消耗。将污水厂运行模式从倒置A2/O改为正置A2/O,来水全部进入厌氧段,使水中的碳源优先用于厌氧段PAOs释磷反应。
从好氧段划分出1.6hHRT的区域将缺氧段HRT从原来的2h延长为3.6h;好氧HRT从8h减少为6.4h。延长了缺氧HRT,充分利用系统内碳源强化反硝化效果。系统新增缺氧双曲搅拌器20台,φ2500,N=5.5kW。
(2)投加填料强化脱氮除磷
本工程为国内首例MBBR(MovingBedBio-filmReactor)工艺在城镇污水处理厂生物池厌氧、缺氧段大规模应用的工程实例。在国外的污水处理行业虽有多年的应用经验,但国外普遍规模较小,无同等规模和池型的污水处理案例可供参考。厌氧、缺氧MBBR技术未大规模推广的主要难点是实现填料的流化状态困难,通过水力模型模拟计算,不同密度填料的组合、搅拌机功率位置的选择、分层能量流场控制等措施解决了多项难题,实现了池内良好的流化状态。在厌氧、缺氧段都利用现有池型,采用无终点循环模式,无需复杂的填料回流设施。
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