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山西忻州中小型一体化城乡污水处理设备誉德厂家
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污水处理不同阶段变化
好氧段,化反应在5~35℃时,其反应速率随温度升高而加快,适宜的温度范围为30~35℃。当低于5℃时,化菌的生命活动几乎停止。有人提出化细菌比增长速率μ与温度的关系为:μ=μ0θ(t-20),式中μ0为20℃时比增长速率,θ温度系数,对亚菌θ为1.12、对菌为1.07。
缺氧段的反化反应可在5~27℃进行,反化速率随温度升高而加快,适宜的温度范围为15~25℃。
厌氧段,温度对厌氧释磷的影响不太明显,在5~30℃除磷效果均很好。pH值的影响,在厌氧段,聚磷菌厌氧释磷的适宜pH值是6~8;在缺氧反化段,对反化菌脱氮适宜的pH值为6.5~7.5;在好氧化段,对化菌适宜的pH值为7.5~8.5。基于“碳源竞争”角度的工艺,解决传统 A2O工艺碳源竞争及其盐和 DO 残余干扰释磷或反硝化的问题,主要集中在 3 方面:
针对碳源竞争采取的解决策略,如补充外碳源、反硝化和释磷 重新分配碳源(如倒置 A2O工艺)等;解决盐干扰释磷提出的工艺改革,如 JHB、UCT、MUCT 等工艺;针对 DO 残余干扰释磷、反硝化的问题, 可在好氧区末端增设适当容积的“非曝气区”。补充外碳源,补充外碳源是在不改变原有工艺池体结构及各功能区顺序的情况下,针对短期内因水质波动引起碳源不足而提出的应急措施。一般供选择的碳源可分为 2 类:
甲醇、乙醇、葡萄糖和乙酸钠等有机化合物;
可替代有机碳源,如厌氧消化污泥上清液、 木屑、牲畜或家禽粪便及含高碳源的工业废水等。相对糖类、纤维素等高碳物质而言,因微生物以低分子碳水化合物(如,甲醇、乙酸钠等)为碳源进行合成代谢时所需能量较大,使其更倾向于利用此类碳源进行分解代谢,如反硝化等。
任何外碳源的投加都要使系统经历一定的适应期,方可达到预期的效果。针对要解决的矛盾主体选择合适的碳源投加点对系统的稳定运行和节能降耗至关重要。一般在厌氧区投加外碳源不仅能改善系统除磷效果,而且可增强系统的反硝化潜能;但是若反硝化碳源严重不足致使系统TN脱除欠佳时, 应优先考虑向缺氧区投加。倒置A2O工艺及其改良工艺,传统A2O工艺以牺牲系统的反硝化速率为前提,优先考虑释磷对碳源的需求,而将厌氧区置于工艺前端,缺氧区后置,忽视了释磷本身并非除磷工艺的目的所在。
从除磷角度分析可知,倒置A2O工艺还具有 2 个优势:
“饥饿效应”:PAOs厌氧释磷后直接进入生化 效率较高的好氧环境,其在厌氧条件下形成的摄磷驱 动力可以得到充分地利用。
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