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厌氧池聚磷菌释磷及缺氧区反硝化过程会首先利用快速生物降解有机物[18,19],而快速生物降解有机物在厌氧池与缺氧池浓度中仅降低5.9 mg ˙L-1及6.1 mg ˙L-1,缺氧池易生物降解有机物浓度仍保持在20 mg ˙L-1左右. 这主要是因为微生物在利用快速降解有机物的同时,厌氧及缺氧环境下颗粒态慢速降解有机物发生了如图 5、 6所示的酸化作用而产生易生物降解有机物,因此保持易生物降解有机物在一个较高浓度. 二沉池的出水中快速及慢速生物降解有机物分别为3.2 mg ˙L-1及5.5 mg ˙L-1,与好氧池末端相比慢速生物降解有机物明显降低,说明颗粒态慢速生物降解有机物主要被活性污泥所吸附,在二沉池中沉淀在污泥中,不会随出水流出. 2.3 不同碳源的脱氮除磷利用。
综合污水厂一年来的数据分析,得到了不同碳源在沿程中的转化情况如图 7所示. 原水至初沉池出水的一级处理中,快速降解有机物变化不大,慢速生物降解有机物减少了30%,这主要是由于初沉池的沉淀作用,一部分颗粒态有机物上吸附的慢速生物降解有机物随着初沉池的排泥作用被去除. 根据对该污水处理厂的长期水质监测,厌氧池平均释磷量约为0.45 mg ˙L-1,通过分析计算释磷速率,可以得到厌氧池释磷需要约9 mg ˙L-1COD的碳源[20]. 研究表明,除磷所需碳源一般为优质碳源,在厌氧池中检测到VFA这类脂肪酸的变化,聚磷菌会优先使用VFA用于释磷过程[21, 22, 23]. 厌氧池中快速及慢速生物降解有机物分别降低了5.9 mg ˙L-1及12.6 mg ˙L-1,则可以推断5.9 mg ˙L-1易生物降解有机物几乎全部提供给聚磷菌利用,约有3.1 mg ˙L-1慢速生物降解有机物用于聚磷菌释磷,其除磷利用率约为24.5%. 同时,慢速生物降解有机物中仍会降低9.5 mg ˙L-1,应归因于其它微生物的生命活动及水解所致。
缺氧池总氮浓度约降低3.3 mg ˙L-1,因此该系统反硝化脱氮需要COD为9.44 mg ˙L-1,而该污水处理厂缺氧池有机物消耗为12.7 mg ˙L-1,说明大部分碳源被反硝化细菌所利用,这与反硝化细菌可利用不同碳源进行脱氮过程吻合[25,26]. 在好氧池内停留8.9 h的过程中,氧化作用最明显,有机物消耗多. 好氧池中的快速降解有机物及由慢速生物降解有机物转化的快速降解有机物则主要用于氧化作用,慢速生物降解有机物的转化率达33.90%. 从好氧至出水过程中快速降解有机物变化不大,慢速生物降解有机物降低,主要原因是沉淀作用明显. 具体参见污水宝商城资料或http://www.dowater.com更多相关技术文档。
3 结论
(1)污水处理厂原水中有机物主要以慢速生物降解有机物为主,占进水有机物的54.2%,慢速生物降解有机物主要以颗粒态存在,快速生物降解有机物仅占15.8%,快速生物降解有机物基本以溶解态存在.
(2)快速与慢速生物降解有机物在生物系统中均沿程降低,慢速生物降解有机物在厌氧池、 缺氧池中分解转化并被利用,其中厌氧池对慢速生物降解有机物的转化效率最高,而好氧池对快速生物降解有机物的去除效果最为明显,慢速生物降解有机物在好氧池中主要随同活性污泥被沉淀去除.
(3)在2 h内厌氧池和好氧条件慢速生物降解有机物转化效率分别为33%和20%. 原水中只有乙酸、 丙酸与丁酸,从VFA的种类及含量来看,厌氧池与缺氧池的VFA均高于原水,表明在生物池存在慢速生物降解有机物转化的现象.
(4)对于原污水中高悬浮性有机物的污水处理厂而言,应适当弱化一级处理单元功能以减少颗粒态碳源的流失,并在A2/O工艺厌氧、 缺氧、 好氧处理单元中提高厌氧、 缺氧所占比例,强化颗粒态碳源在厌氧、 缺氧环境的水解转化,达到提高系统脱氮除磷效率与节能降耗的目的。
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