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污水處理過程中、總氮、總磷去除效果差 有這些原因!

時間:2025/7/18閱讀:365
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一、總氮處理效果差
污水脫氮是在生物硝化工藝基礎上,增加生物反硝化工藝,其中反硝化工藝是指污水中的硝酸鹽,在缺氧條件下,被微生物還原為氮氣的生化反應過程。影響總氮處理效果的原因涉及許多方面,主要有:
(1)污泥負荷與污泥齡,由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能獲得高效而穩(wěn)定的的反硝化。因而,脫氮系統(tǒng)也必須采用低負荷或超低負荷,并采用高污泥齡。
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(2)內(nèi)、外回流比,生物反硝化系統(tǒng)外回流比較單純生物硝化系統(tǒng)要小些,這主要是入流污水中氮絕大部分已被脫去,二沉池中NO3--N濃度不高。相對來說,二沉池由于反硝化導致污泥上浮的危險性已很小。另一方面,反硝化系統(tǒng)污泥沉速較快,在保證要求回流污泥濃度的前提下,可以降低回流比,以便延長污水在曝氣池內(nèi)的停留時間。運行良好的污水處理廠,外回流比可控制在50%以下。而內(nèi)回流比一般控制在300~500%之間。
(3)反硝化速率,反硝化速率系指單位活性污泥每天反硝化的硝酸鹽量。反硝化速率與溫度等因素有關,典型值為0.06~0.07gNO3--N/gMLVSS×d。
(4)缺氧區(qū)溶解氧,對反硝化來說,希望DO盡量低,是零,這樣反硝化細菌可以“全力"進行反硝化,提高脫氮效率。但從污水處理廠的實際運營情況來看,要把缺氧區(qū)的DO控制在0.5mg/L以下,還是有困難的,因此也就影響了生物反硝化的過程,進而影響出水總氮指標。
(5)BOD5/TKN,因為反硝化細菌是在分解有機物的過程中進行反硝化脫氮的,所以進入缺氧區(qū)的污水中必須有充足的有機物,才能保證反硝化的順利進行。由于目前許多污水處理廠配套管網(wǎng)建設滯后,進廠BOD5低于設計值,而氮、磷等指標則相當于或高于設計值,使得進水碳源無法滿足反硝化對碳源的需求,也導致了出水總氮超標的情況時有發(fā)生。
(6)pH,反硝化細菌對pH變化不如硝化細菌敏感,在pH為6~9的范圍內(nèi),均能進行正常的生理代謝,但生物反硝化的pH范圍為6.5~8.0。
(7)溫度,反硝化細菌對溫度變化雖不如硝化細菌那么敏感,但反硝化效果也會隨溫度變化而變化。溫度越高,反硝化速率越高,在30~35℃時,反硝化速率增至。當?shù)陀?5℃時,反硝化速率將明顯降低,至5℃時,反硝化將趨于停止。因此,在冬季要保證脫氮效果,就必須增大SRT,提高污泥濃度或增加投運池數(shù)。  總磷總氮分析儀
        二、TP處理效果差           
生物除磷中通過聚磷菌在厭氧狀態(tài)下釋放磷,在好氧狀態(tài)下過量地攝取磷。經(jīng)過排放富磷剩余污泥而除磷!影響總磷處理效果的原因涉及許多方面,主要有:
(1)溫度,溫度對除磷效果的影響不如對生物脫氮過程的影響那么明顯,在一定溫度范圍內(nèi),溫度變化不是十分大時,生物除磷都能成功運行。試驗表明,生物除磷的溫度宜大于10℃,因為聚磷菌在低溫時生長速度會減慢。
(2)pH值,在pH在6.5一8.0時,聚磷微生物的含磷量和吸磷率保持穩(wěn)定,當pH值低于6.5時,吸磷率急劇下降。當pH值突然降低,無論在好氧區(qū)還是厭氧區(qū)磷的濃度都急劇上升,pH降低的幅度越大釋放量越大,這說明pH降低引起的磷釋放不是聚磷菌本身對pH變化的生理生化反應,而是一種純化學的“酸溶"效應,而且pH下降引起的厭氧釋放量越大,則好氧吸磷能力越低,這說明pH下降引起的釋放是破壞性的,無效的。pH升高時則出現(xiàn)磷的輕微吸收。
(3)溶解氧,每毫克分子氧可消耗易生物降解的COD1.14mg,致使聚磷生物的生長受到抑制,難以達到預計的除磷效果。厭氧區(qū)要保持較低的溶解氧值以更利于厭氧菌的發(fā)酵產(chǎn)酸,進而使聚磷菌更好的釋磷,另外,較少的溶解氧更有利予減少易降解有機質(zhì)的消耗,進而使聚磷菌合成更多的PHB。
而在好氧區(qū)需要較多的溶解氧,以更利于聚磷菌分解儲存的PHB類物質(zhì)獲得能量來吸收污水中的溶解性磷酸鹽合成細胞聚磷。厭氧區(qū)的DO控制在0.3mg/l以下,好氧區(qū)DO控制在2mg/l以上,方可確保厭氧釋磷好氧吸磷的順利進行。
(4)厭氧池硝態(tài)氮,厭氧區(qū)硝態(tài)氮存在消耗有機基質(zhì)而抑制PAO對磷的釋放,從而影響在好氧條件下聚磷菌對磷的吸收。另一方面,硝態(tài)氮的存在會被氣單胞菌屬利用作為電子受體進行反硝化,從而影響其以發(fā)酵中間產(chǎn)物作為電子受體進行發(fā)酵產(chǎn)酸,從而抑制PAO的釋磷和攝磷能力及PHB的合成能力。每毫克硝酸鹽氮可消耗易生物降解的COD2.86mg,致使厭氧釋磷受到抑制,一般控制在1.5mg/l以下。
(5)泥齡,由于生物除磷系統(tǒng)主要通過排出剩余污泥實現(xiàn)除磷,因此剩余污泥量的多少決定系統(tǒng)的除磷效果,而泥齡長短對剩余污泥的排放量和污泥對磷的攝取作用有直接的影響。污泥齡越小,除磷效果越佳。這是因為降低污泥齡,可增加剩余污泥的排放量及系統(tǒng)中的除磷量,從而削減二沉池出水中磷的含量。但對于同時除磷脫氮的生物處理工藝而言,為了滿足硝化和反硝化細菌的生長要求,污泥齡往往控制得較大,這是除磷效果難以令人滿意的原因。一般以除磷為目的的生物處理系統(tǒng)的泥齡控制在3.5~7d。
(6)COD/TP,污水生物除磷工藝中,厭氧段有機基質(zhì)的種類、含量及微生物所需營養(yǎng)物質(zhì)與污水中含磷的比值是影響除磷效果的重要因素。不同的有機物為基質(zhì)時,磷的厭氧釋放和好氧攝取效果是不同的。分子量較小的易降解有機物(如揮發(fā)性脂肪酸類等)容易被聚磷菌利用,將其體內(nèi)儲存的多聚磷酸鹽分解釋放出磷,誘導磷釋放的能力較強,而高分子難降解有機物誘導聚磷菌釋磷能力就較差。厭氧階段磷的釋放越充分,好氧階段磷的攝取量就越大。另外,聚磷菌在厭氧階段釋磷所產(chǎn)生的能量,主要用于其吸收低分子有機基質(zhì)以作為厭氧條件下生存的基礎。因此,進水中是否含有足夠的有機質(zhì),是關系到聚磷菌能否在厭氧條件下順利生存的重要因素。一般認為,進水中COD/TP要大于15,才能保證聚磷菌有足夠的基質(zhì),從而獲得理想的除磷效果。
(7)RBCOD(易降解COD),研究表明,當以乙酸、丙酸和甲酸等易降解碳源作為釋磷基質(zhì)時,磷的釋放速率較大,其釋放速率與基質(zhì)的濃度無關,僅與活性污泥的濃度和微生物的組成有關,該類基質(zhì)導致的磷的釋放可用零級反應方程式表示。而其他類有機物要被聚磷菌利用,必須轉(zhuǎn)化成此類小分子的易降解碳源,聚磷菌才能利用其代謝。
(8)糖原,是由多個葡萄糖組成的帶分枝的大分子多糖,是胞內(nèi)糖的貯存形式。如上圖所示聚磷菌中糖原在好氧環(huán)境下形成,儲存能量在厭氧環(huán)境下代謝形成為PHAs的合成的原料NADH并為聚磷菌代謝提供能量。所以在延遲曝氣或者過氧化的情況下,除磷效果會很差,因為過量曝氣會在好氧環(huán)境下消耗一部分聚磷菌體內(nèi)的糖原,導致厭氧時形成PHAs的原料NADH的不足。
(9)HRT,對于運行良好的城市污水生物脫氮除磷系統(tǒng)來說,一般釋磷和吸磷分別需要1.5~2.5小時和2.0~3.0小時。總體來看,似乎釋磷過程更為重要一些,因此,我們對污水在厭氧段的停留時間更為關注,厭氧段的HRT太短,將不能保證磷的有效釋放,而且污泥中的兼性酸化菌不能充分地將污水中的大分子有機物分解為可供聚磷菌攝取的低級脂肪酸,也會影響磷的釋放;HRT太長,也沒有必要,既增加基建投資和運行費用,還可能產(chǎn)生一些副作用。總之,釋磷和吸磷是相互關聯(lián)的兩個過程,聚磷菌只有經(jīng)過充分的厭氧釋磷才能在好氧段更好地吸磷,也只有吸磷良好的聚磷菌才會在厭氧段超量地釋磷,調(diào)控得當會形成一個良性循環(huán)。我廠在實際運行中摸索得到的數(shù)據(jù)是:厭氧段HRT為1小時15分~1小時45分,好氧段HRT為2小時~3小時10分較為合適。
(10)回流比(R),A/O工藝保證除磷效果的極為重要的一點,就是使系統(tǒng)污泥在曝氣池中“攜帶"足夠的溶解氧進入二沉池,其目的就是為了防止污泥在二沉池中因厭氧而釋放磷,但如果不能快速排泥,二沉池內(nèi)泥層太厚,再高的DO也無法保證污泥不厭氧釋磷,因此,A/O系統(tǒng)的回流比不宜太低,應保持足夠的回流比,盡快將二沉池內(nèi)的污泥排出。但過高的回流比會增加回流系統(tǒng)和曝氣系統(tǒng)的能源消耗,且會縮短污泥在曝氣池內(nèi)的實際停留時間,影響B(tài)OD5和P的去除效果。如何在保證快速排泥的前提下,盡量降低回流比,需在實際運行中反復摸索。一般認為,R在50~70%的范圍內(nèi)即可。
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