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山西忻州中小型一體化城鄉污水處理設備譽德廠家
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污水處理不同階段變化
好氧段,化反應在5~35℃時,其反應速率隨溫度升高而加快,適宜的溫度范圍為30~35℃。當低于5℃時,化菌的生命活動幾乎停止。有人提出化細菌比增長速率μ與溫度的關系為:μ=μ0θ(t-20),式中μ0為20℃時比增長速率,θ溫度系數,對亞菌θ為1.12、對菌為1.07。
缺氧段的反化反應可在5~27℃進行,反化速率隨溫度升高而加快,適宜的溫度范圍為15~25℃。
厭氧段,溫度對厭氧釋磷的影響不太明顯,在5~30℃除磷效果均很好。pH值的影響,在厭氧段,聚磷菌厭氧釋磷的適宜pH值是6~8;在缺氧反化段,對反化菌脫氮適宜的pH值為6.5~7.5;在好氧化段,對化菌適宜的pH值為7.5~8.5。基于“碳源競爭”角度的工藝,解決傳統 A2O工藝碳源競爭及其鹽和 DO 殘余干擾釋磷或反硝化的問題,主要集中在 3 方面:
針對碳源競爭采取的解決策略,如補充外碳源、反硝化和釋磷 重新分配碳源(如倒置 A2O工藝)等;解決鹽干擾釋磷提出的工藝改革,如 JHB、UCT、MUCT 等工藝;針對 DO 殘余干擾釋磷、反硝化的問題, 可在好氧區末端增設適當容積的“非曝氣區”。補充外碳源,補充外碳源是在不改變原有工藝池體結構及各功能區順序的情況下,針對短期內因水質波動引起碳源不足而提出的應急措施。一般供選擇的碳源可分為 2 類:
甲醇、乙醇、葡萄糖和乙酸鈉等有機化合物;
可替代有機碳源,如厭氧消化污泥上清液、 木屑、牲畜或家禽糞便及含高碳源的工業廢水等。相對糖類、纖維素等高碳物質而言,因微生物以低分子碳水化合物(如,甲醇、乙酸鈉等)為碳源進行合成代謝時所需能量較大,使其更傾向于利用此類碳源進行分解代謝,如反硝化等。
任何外碳源的投加都要使系統經歷一定的適應期,方可達到預期的效果。針對要解決的矛盾主體選擇合適的碳源投加點對系統的穩定運行和節能降耗至關重要。一般在厭氧區投加外碳源不僅能改善系統除磷效果,而且可增強系統的反硝化潛能;但是若反硝化碳源嚴重不足致使系統TN脫除欠佳時, 應優先考慮向缺氧區投加。倒置A2O工藝及其改良工藝,傳統A2O工藝以犧牲系統的反硝化速率為前提,優先考慮釋磷對碳源的需求,而將厭氧區置于工藝前端,缺氧區后置,忽視了釋磷本身并非除磷工藝的目的所在。
從除磷角度分析可知,倒置A2O工藝還具有 2 個優勢:
“饑餓效應”:PAOs厭氧釋磷后直接進入生化 效率較高的好氧環境,其在厭氧條件下形成的攝磷驅 動力可以得到充分地利用。
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