1.3试验装置的运行条件
间歇曝气的运行方式有利于好氧反硝化菌和异氧硝化菌的脱氮及PHB的积累和贮存。方茜[8]等证明了低曝气含氧量和高曝气频率的间歇曝气模式有利于同步硝化反硝化过程的持续稳定,低曝气频率的间歇曝气模式则有利于顺序式硝化反硝化的发生。
因此,试验采用间歇曝气的运行方式,通过自控系统控制反应池曝气与搅拌交替运行的循环周期及时间比例,反应池Ⅰ和反应池Ⅱ同步运行,分别设定30,60,120min为1个循环周期,在每个循环周期内考察曝气与搅拌交替运行时间比例变化对COD、TN、TP处理效果的影响。具体运行条件如表3所示。
表3反应池运行条件
以上每个运行条件开始之前,都先将装置在特定的试验条件下运行2~3d,待反应池内的污泥性状及出水稳定后再进入正式试验阶段,以下试验结果均为装置稳定运行后的数据。
1.4测试项目及方法
COD采用哈希CODmax铬法COD分析仪;TN采用HACH-LangIL500总氮测定仪;TP采用过硫酸钾消解-钼锑抗分光光度法。
2结果与分析
2.1曝气/搅拌最佳循环周期的确定
2.1.1对COD的去除效果
循环周期分别为30,60,120min时,装置对COD处理效果如图2—图4所示。装置正常运行期间,3种循环周期的条件下,装置对COD的去除效果均较好。进水ρ(COD)为93~290.1mg/L,波动较大,出水ρ(COD)一直低于50mg/L,均值为37mg/L,COD平均去除率为83.1%,该装置具有一定的抗冲击负荷能力。
主要原因是装置具有两个平行的反应池,污水经调节池进入反应池Ⅰ,部分有机物得以去除,然后流入反应池Ⅱ,在微生物的作用下,有机物再次被降解,且污水与反应池内活性污泥的实际接触时间为12h,保证了出水水质良好且稳定。
装置对COD的去除主要依赖于活性污泥中微生物的代谢作用[9],当HRT相同时,由于循环周期不同,导致反应池内3种氧环境存在的时长不同,但对反应池内微生物的代谢作用无较大影响。因此,不同的循环周期下,装置对COD的去除并无较大差别。
2.1.2对TN的去除效果
污水中的氮元素主要以有机氮、氨氮、硝酸氮与亚硝酸氮4种形式存在[10]。氮是造成水体富营养化的主要元素之一,是衡量污水处理工艺优劣的主要指标,本试验装置采用曝气与搅拌交替进行的运行方式,达到高效脱氮。
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