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方案一中二级出水经臭氧氧化+生物活性炭滤池处理后出水TN为1.7~4.7 mg/L,平均出水浓度为3.5 mg/L,平均去除率为18.4%,系统对TN的去除效果并不明显。这可能是由于臭氧出水中含有较高的溶解氧导致系统内溶解氧比较充足,不具备反硝化菌生长的条件,因此几乎未发生反硝化,仅靠同化作用去除了少量TN。
方案二中硫自养反硝化池的反硝化效果较优,可观察到填料表面有黄褐色微生物和气泡产生。总出水TN浓度在0.6~2.2 mg/L,平均浓度为0.9 mg/L,平均去除率为78.1%。
方案三通过反渗透处理后出水TN浓度为1.7~2.1 mg/L,平均出水浓度为1.8 mg/L,TN的平均去除率为52.6%,TN出水水质远高于地表IV类水标准限制要求。
2.1.3不同工艺方案对总磷的去除效果
由图6可以看出,系统进水TP为3.0~4.3 mg/L,强化除磷脱氮工艺出水TP均在0.3 mg/L以下,平均出水TP为0.18 mg/L,平均去除率为95.4%。
由于强化除磷脱氮工艺出水TP已经处理到较低的浓度范围内符合出水标准要求,因此方案一和方案二对TP的深度处理效果均不明显;方案三对于TP来说,通过反渗透处理后出水后TP低于检测限,TP出水水质远高于地表IV类水标准限制要求。
2.1.4不同工艺方案对SS的去除效果
由图7可以看出,在整个调试及稳定运行阶段,强化除磷脱氮工艺进水SS浓度为42.1~82.3 mg/L,由于强化除磷脱氮工艺出水经二沉池沉淀后出水效果稳定较优,出水SS均在检测限外。
2.2最优方案确定
通过上述3组深度处理方案对强化除磷脱氮工艺出水污染物的去除效果研究,下面将各污染指标的处理情况进行对比分析,图8和图9为不同方案总出水污染物浓度比较。
以TP指标来说,方案一中臭氧+生物活性炭对TP的去除效果较差,几乎没有去除效果;而方案二中采用了三级除磷工艺,在强化除磷脱氮工艺出水TP已达标的基础上,进一步将TP降至0.1 mg/L以下;方案三中反渗透出水TP的测定上低于检测限,远高于地表IV类水标准限制要求。
在TN的处理上,方案二对TN的去除效果最好,经过硫自养反硝化单元出水TN浓度为1.7 mg/L,去除率约为58.5%;方案三对TN的处理效果较优,平均出水浓度为1.8 mg/L;方案一中臭氧活性炭对TN的去除效果并不大,仅为活性炭吸附了部分TN,出水TN浓度为3.5 mg/L,去除率为14.6%,但最终出水TN指标也完全可以达到地表IV类水标准限制要求(≤5 mg/L)。
由图9得知,方案一中臭氧活性炭对COD的去除效果较好,出水COD平均浓度为7.9 mg/L,平均去除率为76.7%;方案二对COD的去除效果较差,由于后续深度处理中仅针对除磷脱氮设置了深度处理单元,在二级出水NH3-N较低的情况下,使得曝气生物滤池在硝化作用中消耗碳源较少,所以对有机物去除效果较小;方案三对有机物的去除效果最优,出水浓度低于方法检测限。
综上所述,方案三虽然对各污染指标均具有最优的处理效果,但因其投资成本和运行费用较高,不适宜大规模水量处理使用。方案一作为强化除磷脱氮工艺的后接深度处理单元,主要针对二级出水中的有机物进行了强化去除,使得最终出水中各污染物指标均可稳定到达地表水IV类标准限值要求。
3 结论
(1)强化除磷脱氮工艺对于基本控制指标COD、NH3-N、TN、TP的去除率分别为:87.2%、98%、88.4%、95.4%,出水的平均浓度分别为:33.9 mg/L、0.1 mg/L、3.8 mg/L、0.18 mg/L,其中SS的出水浓度低于检测限。除部分COD未达标外,其余指标均满足地表水环境质量标IV类水标准限值要求。
(2)综合考虑3个方案,方案一臭氧氧化-生物活性炭吸附对各指标污染物的去除效果均较优,其中COD、NH3-N、TN、TP的平均出水浓度分别为8.0 mg/L、0.1 mg/L、3.8 mg/L、0.2 mg/L。
(3)本项目确定的最优组合方案如图10所示。
最佳工艺方案为采用强化除磷脱氮工艺为生物处理单元,深度处理单元采用臭氧氧化-生物活性炭工艺,在不投加相关药品的前提下,系统出水已满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)IV类水(TN≤5 mg/L)要求。
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