曝气量为64L/h时缺氧段一开始NO3-下降,磷酸盐随之下降,这说明此过程中反硝化聚磷菌利用NO3-作为电子受体;当NO3-<0.5mg/L时,系统中的NO2-开始被消耗,表明反硝化聚磷菌开始利用NO2-作为电子受体。笔者认为,当系统中的NO3-和NO2-共存时,NO3-首先被消耗,但当NO3-下降到一定程度时,NO2-随之被消耗。
当曝气量继续增大到80L/h时,整个缺氧段的磷酸盐及硝态氮呈下降趋势,亚硝氮上升。说明此过程中反硝化聚磷菌只利用硝态氮作为电子受体进行反硝化除磷。由表4可知,此曝气量下缺氧段的吸磷速率、脱氮速率最高,分别为0.0354、0.4580mg/(g˙h)。
在反硝化除磷工艺中,缺氧段反硝化除磷的效果与厌氧条件控制的好坏有直接关系。厌氧段曝气量过高会影响释磷,而缺氧段曝气量过高则影响反硝化过程。令云芳等认为反硝化除磷的厌氧和缺氧段应保持DO<0.2mg/L。
缺氧段的DO过高会导致分子态氧与硝态氮竞争,影响聚磷菌的缺氧反硝化过程,因此缺氧段的溶解氧需控制在≤0.5mg/L。实验中,曝气量为64L/h时厌氧段、缺氧段的DO适合反硝化细菌和反硝化聚磷菌的生长,缺氧段吸磷速率、脱氮速率最高,故适宜的曝气量确定为64L/h。
3结论
(1)在温度25℃、曝气量64L/h条件下,泥龄过长或过短都不利于反硝化除磷现象的发生,泥龄在25d时效果最好。
(2)在曝气量64L/h、泥龄为25d条件下,温度为20、25、30℃时都出现一定的反硝化除磷,30℃时较为明显,缺氧段吸磷速率最高为0.0513mg/(g˙h),脱氮速率为0.1801mg/(g˙h)。
(3)在温度30℃、泥龄25d条件下,曝气量为64L/h时反硝化除磷效果最好,吸磷速率最高为0.0540mg/(g˙h),脱氮速率为0.5946mg/(g˙h)。
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