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a.由于进水中的有机物为积磷菌提供了呈梯度的高浓度有机物(FM值),使有机物最大可能地被用于厌氧释磷和后续缺氧段的反硝化吸磷脱氮,提高了有机物在生物脱氮吸磷中的利用率。
b.部分CODCr直接以厌氧产物或经缺氧呼吸的形式被去除,降低了后续好氧段需氧化的有机物量,使得该工艺比传统活性污泥法大大节省了供氧量。
(2)缺氧段
反硝化积磷菌经过厌氧段充分有效地释磷并吸收快速降解有机物合成大量的PHB后进入缺氧段,同时后阶段的硝化出水回流至缺氧段,在反硝化菌的作用下,污水中的NO-3下降。
(3)好氧段
进入好氧段后反应器出现好氧吸磷现象,进水中的有机物大部分被去除,由于泥龄较短,不适宜硝化细菌的生长环境,因此无NH+4的消耗,同时后段的生物滤池反应器提供了低CODCr TKN值的进水,为保证生物滤池高效的硝化反应奠定了基础。同时好氧反应器SVI较低,污泥沉降性能较好,使后续沉淀池可承受较高的负荷。
3、PASF后阶段
PASF后阶段采用生物膜法,通常可采用曝气滤池处理,由于有机负荷低,为硝化提供了良好基础,二沉池出水后进入曝气生物滤池,可发挥生物滤池负荷高,占地面积小等特点,一方面可利用滤池的硝化作用,达到硝化的目的,硝化后出水部分回流至前阶段缺氧段进行反硝化,由于回流会增加二沉池水力负荷,回流比例需根据总氮要求及二沉池的表面负荷综合确定;另一方面曝气生物滤池存在过滤作用,使二沉池出水中的SS进一步降低,使出水达到或优于一级排放标准。
4、PASF工艺特点
PASF工艺与常规生物脱氮除磷工艺相比,其硝化、反硝化和好氧吸磷都处于较理想的反应条件下,显示出非常稳定的硝化和脱氮除磷效果。其主要特点为:
(1)采用双系统(积磷菌、反硝化菌共存于一个活性污泥系统,硝化菌为生物滤池系统)可分别控制自养硝化菌和异养菌(积磷菌和反硝化菌)的泥龄,解决了自养菌和异养菌的不同泥龄之争,有利于发挥反硝化脱氮除磷与硝化的各自优势。
(2)异养型兼性菌在理想的厌氧、缺氧、好氧交替的环境下进行反硝化和除磷,自养型专性好氧硝化菌可始终在曝气环境中进行好氧硝化,同时克服传统活性污泥丝状菌膨胀等弊端,有利于污水处理厂的运行和管理。
(3)厌氧段活性污泥快速吸附或降解并用于厌氧释磷,在缺氧状况下,聚磷菌可快速反硝化脱氮,污泥泥龄短,去除单位质量磷耗用的BOD5少,提高了易降解有机物的利用率,改善了脱氮除磷效果,同时硝化系统CODCr浓度较低,有利于提高硝化作用。
(4)充分利用活性污泥法和曝气生物滤池各自的优点,具有较高的处理效率,达到低能耗、高处理效果的目的,同时能减少占地面积,有效节约工程造价。
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