4th一体化污水处理装置直槽丝锥

2020-07-15 10:13

4t/h一体化污水处理装置

核心提示:4t/h一体化污水处理装置,鲁盛环保逄经理13070717631真诚为您推荐一体化污水处理设备,设备的选型、方案设计、安装指导都可以找我们4t/h一体化污水处理装置进水C/N由2升至2.8,系统氨氮去除率相对稳定,亚硝酸盐浓度反而下降,出水NO2?-N/NH4+-N持续降低,由1.0降低至0.65左右,硝酸盐浓度一直维持在较低水平。COD去除能力逐步提升,系统COD去除负荷提高1.45 kg?(m3?d)?1,用作同步反硝化碳源COD的去除负荷仅升高0.58 kg?(m3?d)?1,说明C/N比增加,导致颗粒污泥表面好氧异养菌的快速增殖,使得好氧颗粒污泥COD去除效能提高。颗粒污泥中异养微生物大量增殖,自养微生物AOB在与其争夺溶氧过程中处于劣势,会削弱甚至恶化系统氨氮氧化能力。颗粒污泥结构的变化进一步证实这一现象。进水C/N=2.4时,COD容积负荷为4.80 kg?(m3?d)?1左右,好氧颗粒污泥粒径快速增大,这与刘小朋等在有机负荷为3.20~4.84 kg?(m3?d)?1时所得结果一致。如图7所示,此时颗粒污泥粒径高达7~9 mm,反应器内产生大量絮体。较大污泥粒径使得颗粒稳定性受到影响,加之反硝化产气导致颗粒发生破碎。C/N比增加到2.8时,大量颗粒污泥发生破碎,C/N比的持续增高对颗粒污泥结构造成了极大的破坏。LUO等在研究C/N比对颗粒污泥结构稳定性中指出,进水C/N比在1~2之间具有较稳定的结构,C/N比高于2时颗粒污泥易发生破碎。说明以硝化为目标的好氧颗粒污泥处理C/N比高于2的废水,易导致硝化性能下降或颗粒解体

1)放置一段时间的好氧颗粒污泥通过逐级提高进水负荷,能快速启动亚硝化性能。进水C/N=2条件下,进水氨氮浓度由100 mg?L?1升至300 mg?L?1过程中,系统氨氮去除率和亚硝酸盐累积率均在90%以上,进一步提升氨氮浓度至500 mg?L?1,由于异养菌增殖导致氨氮氧化性能下降。  2)进水pH由8.0降至7.0过程中,进水FA由48.5 mg?L?1降低至5.1 mg?L?1,有利于NOB选择性抑制,提高氨氮去除率,出水NO2?-N/NH4+-N比值从0.5提高到0.95左右。COD去除率提高12%,主要是由于同步反硝化消耗碳源的缘故。  3)对于性能良好的亚硝化颗粒污泥,进水C/N比从2升至2.8,异养微生物快速增殖,COD去除负荷提高1.45 kg?(m3?d)?1,AOB受到抑制,出水NO2?-N/NH4+-N由1.0降低至0.65左右,出现颗粒污泥破裂、解体。随着我国工业化进程的不断加快,工业废水排放量也日益激增,其对水环境的影响程度已不容忽视。特别是高浓度氨氮废水的超标排放,极易造成自然水体富营养化,出现水华和赤潮现象。生化处理是现今应用zui广、zui经济的污水处理方式,常见工艺包括以活性污泥法为基础的AO,A2/O和MBR等。活性污泥内部微生物在代谢分解污染物时,一方面将污染物中的碳氮物质用于自身生长,另一方面,与其他生物共同组成较为稳定的微生态系统。因此,活性污泥中微生物多样性的研究对优化处理工艺具有重要意义。COD的降解和氨氮转化过程都会导致系统内pH的变化。氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐的过程需要消耗碱度,造成系统pH下降;与此相反,乙酸钠降解过程会消耗一定的H+,导致pH升高,图4为单周期内pH综合变化的结果。由图4可知,不同pH条件下单周期系统pH均呈现先升高后降低的趋势,这与异养菌快速降解COD有关。异养菌降解有机物过程中会快速消耗水中H+,产生碱度使pH小幅上升,而随着氨氮氧化过程的进行,系统内H+被消耗,导致pH下降。进水pH不同,单周期运行过程中FA波动较大。进水pH为8.0,系统内FAzui高浓度可达51.88 mg?L?1,在周期结束时FA为11.40 mg?L?1;进水pH降至7.5,周期内zui高FA浓度降低至16.93 mg?L?1;进水pH至7.0时,系统内FAzui高值为5.53 mg?L?1。ANTHONISEN等研究发现 ,FA对NOB和AOB产生抑制作用的浓度分别为0.1~1.0 mg·L?1和10~150 mg·L?1,降低进水pH至7左右,可缓解高浓度FA对氨氧化菌的抑制作用,提升系统氨氮转化能力,同时系统中的FA浓度又可有效抑制NOB。然而,FA浓度过低阻碍了氨氧化菌与氨氮的结合,系统氨氮去除能力难以继续提升,出水NO2?-N/NH4+-N趋于稳定。  进水pH从8.5降低至7.0,系统COD去除率略有提高(如图5所示),系统中出现总氮损失,也表明COD除了被直接降解外,还有少量被用作反硝化碳源。系统运行中反硝化消耗的COD(根据总氮去除量计算)随总氮去除率同步升高。进水pH由8.0降至7.0的过程中,系统总COD去除率增长主要是由于反硝化消耗碳源,COD去除率增加12%左右。这主要归因于颗粒物表面的异养菌和氨氧化菌快速消耗颗粒污泥表面溶解氧,使得颗粒污泥内部出现缺氧环境,同时较多的COD可用作反硝化碳源,有机物和亚硝酸盐经由颗粒污泥表面孔隙进入其内部,诱发颗粒污泥内部异养反硝化菌的增殖。

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