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硅藻土是一种具有生物结构的古生物化石,利用硅藻土处理工业废水已有多年的研究,但将硅藻土用于城镇污水的处理才刚刚起步,并且处理城镇污水的硅藻土主要是经过改性处理的硅藻精土。本论文是在前期利用复配硅藻精土处理城镇污水中试研究的基础上,为进一步降低污水处理成本,提高装置的处理效率,采用硅藻原土为生物载体对城镇污水进行连续流小试研究。去除大颗粒杂质后的城镇污水与回流混合液共同经缺氧池、好氧池至澄清池出水,混合液由澄清池底部回流至缺氧池。
向装置中投加硅藻土后,大量微生物吸附在硅藻土表面,以其为载体,形成以硅藻土为核心的菌落团,各硅藻土菌落团通过荚膜和表面黏液的作用,在水中形成大片的硅藻土菌胶团,本研究中称之为生物硅藻土。而生物硅藻土是构成装置内污泥的主要组分,硅藻原土与复配硅藻精土一样能作为载体形成生物硅藻土,这就为使用硅藻原土代替复配硅藻精土提供了可能。
研究表明,装置在进水流量为9.0L/h,相应的水力停留时间为3.19h时,混合液回流比为200%,溶解氧为2.0~3.0mg/L情况下,进水COD、总氮、氨氮及总磷浓度分别为212.36mg/L、27.62mg/L、21.83mg/L、3.07mg/L,相应的出水浓度分别为34.75mg/L、11.02mg/L、0.58mg/L、1.10mg/L。在进水流量为9.0L/h时为保证总氮及氨氮的去除效果溶解氧范围必须控制在2.0~3.0mg/L 及混合液回流比不能小于150%。
同时测定了小试装置污泥的硝化速率和反硝化速率,尽管略小于采用复配硅藻精土处理城镇污水中试研究的硝化速率和反硝化速率,但远大于传统活性污泥法的硝化速率及反硝化速率,说明了小试装置较强的脱氮作用。
为提高总磷的去除,向装置好氧池内投加PAC,研究发现PAC投加量从0mg/L 上升到30mg/L 的过程中,总磷去除率由62.71%上升到92.68%,在此过程中由于Al<3+>对微生物的毒性作用污泥体积指数SVI也随着PAC投加量的加大而增大,综合考虑,不宜采用单独向装置好氧池内投加大量PAC的方法来提高总磷的去除。
测定污水污泥的比阻值为0.261×10<9>s<2>/g,远小于普通活性污泥的比阻12.6~14.2×10<9>s<2>/g,与经絮凝调节后的消化污泥的比阻0.1×10<9>s<2>/g相近。
本工艺对传统A/O工艺做了两部分的改进,一是将传统A/O工艺的内外回流统一为混合液回流,降低了污水处置的运行费用。二是采用澄清池代替传统A/O工艺的二沉池,保证了出水水质。