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1:A2/O工艺
在原来A/O工艺的基础上,嵌入一个缺氧池,并将好氧池中的混合液回流到缺氧池中,达到反硝化脱氮的目的,这样厌氧一缺氧一好氧相串联的系统能同时除磷脱氮。简称A2/O工艺。
该处理系统出水中磷浓度基本可在1mg/L以下,氨氮也可在15mg/L.以下。由于污泥交替进入厌氧和好氧池,丝状菌较少,污泥的沉降性能很好。
2:改进的Bardenpho工艺
改进的Bardenpho工艺由四池串联,即缺氧一好氧一缺氧池一好氧池。类似二级A/O工艺串联。第二级A/O的缺氧池基本上利用内源碳源进行脱氮,最后的曝气池可以吹脱氨氮,提高污泥的沉降性能。
为了提高除磷的稳定性,在Bardenpho工艺流程之前增设一个厌氧池,以提高污泥的磷释放效率。只要脱氮效果好,那么通过污泥进入厌氧池的硝酸盐是很少的,不会影响污泥的放磷效果,从而使整个系统达到较好的脱氮除磷效果。
3:UCT工艺
在改进的Bardenpho工艺中,由于二沉池回流污泥中很难避免有一些硝酸盐回流到流程前端的厌氧池,从而影响除磷效果;为此,UCT工艺将二沉池的回流污泥回流到缺氧池,污泥中携带的硝酸盐在缺氧池中反硝化脱氮。同时为弥补厌氧池中污泥的流失,增设缺氧池至厌氧池的污泥回流。这样厌氧池可免受硝酸盐的干扰。
4:SBR工艺
SBR工艺是将除磷脱氮的各种反应,通过时间顺序上的控制,在同一反应器中完成。如进水后进行一定时间的缺氧搅拌,好氧菌将利用进水中携带的有机物和溶解氧进行好氧分解,此时水中的溶解氧将迅速降低甚至达到零,这时厌氧发酵菌进行厌氧发酵,反硝化菌进行脱氮;然后停止搅拌一段时间,使污泥处于厌氧状态,聚磷菌放磷;接着进行曝气,硝化菌进行硝化反应,聚磷菌吸磷,经一定反应时间后,停止曝气,进行静止沉淀,当污泥沉淀下来后,撇出上部清水而后再放人原水,如此周而复始。研究表明,SBR工艺可取得很好的脱氮除磷效果。自动控制系统的完善,为SBR的应用提供了物质基础。SBR是间歇运行的,为了连续进水,至少需设置二套SBR设施,进行切换。
4脱氮除磷活性污泥法的影响因素
影响传统活性污泥法的因素同样影响生物脱氮除磷活性污泥法,但影响的程度则可能有差异,因为主体微生物的生理特性和环境要求有差异。
影响因素主要有三类:
①环境因素,如温度、pH、溶解氧;
②工艺因素,如泥龄、各反应区的水力停留时间;
③污水成分,如B0D5与N、P的比值。
生命活动一般都受温度影响,通常温度上升,活性加强。温度影响应在处理设施长期的运行中留心考察。
城市污水的pH值通常在7左右,适于生物处理,略有波动影响不大,未见因pH值波动而运行失败的报导。硝化菌和聚磷菌对pH较为敏感,pH值低于6.5时影响严重,处理效率下降。
硝化菌和聚磷菌要求有氧区有丰富的溶解氧,而在缺氧区或无氧区没有溶解氧。但回流混合液和回流污泥挟带溶解氧,因而有氧区溶解氧也不宜过高,通常维持在2mg/L左右。
生物除磷泥龄越短,污泥含磷量越高,因而希望在高负荷下运行;但除磷的同时又希望脱氮,而硝化只能在泥龄长的低负荷系统中才能进行,因而是有矛盾的。这种矛盾在水温较低时更明显,水温低于15℃时,硝化效果下降。
通常城市生活污水比较高的N、P的组成,可适应生物脱氮除磷的要求。近年来的研究表明,通过缺氧、厌氧和好氧的合理组合,并提高活性污泥的浓度,在水力停留时间接近传统活性污泥法的情况下,出水COD、BOD5、SS、NH3—N和总磷都能达到排放标准。若N或P过高,则较难同时达到排放标准。
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