【摘 要】
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由于脱氮和除磷均需要有机物作电子供体,因此对系统碳源的竞争问题成为低C/N比生活污水脱氮除磷时的关键。反硝化除磷将反硝化和除磷这两个需要碳源的过程合二为一,解决了碳源
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由于脱氮和除磷均需要有机物作电子供体,因此对系统碳源的竞争问题成为低C/N比生活污水脱氮除磷时的关键。反硝化除磷将反硝化和除磷这两个需要碳源的过程合二为一,解决了碳源的双重消耗问题。 本研究主要依托A2N/BAF中试工艺并结合相应的小试实验考察碳源在整个系统中的重要作用,同时研究当系统进水水质波动,C/N较高和超低时可能会对系统产生的影响,并提出相应的对策。旨在为示范工程的设计和调试提供技术支持。 首先,研究发现厌氧池去除是在吸附转化进水中碳源的同时释磷。同时发现进入缺氧池的外碳源会降低系统的反硝化除磷效率。 其次通过对中试系统长期运行的数据分析得知,在系统进水C/N比在3.0~7.5,C/P比在40~80的范围内时,系统的TP去除率80%以上;在系统进水 C/N比在7.5~12.0,C/P比在80~130之间时,系统的TP去除率在20~60%之间。 再次,对于系统进水C/N较高的情况,可以通过在缺氧段后曝气,控制后曝气段出水DO为4.0mg/L时,出水TP即可以达到0.5mg/L以下。 最后,对于系统进水C/N超低的情况,可以通过投加乙酸钠的方式解决,乙酸钠投加量为80mg/L时(维持进水 C/N比为3~4),出水的TP可以达到0.5mg/L以下。且碳源投加在二沉池回流污泥中碳源用作反硝化除磷的利用率优于直接投加在厌氧池中。 本研究得到了系统稳定运行的C/N比和C/P比运行条件,并找到了系统在高C/N比和超低C/N比的运行控制方法,从而使系统能够适应变化的进水水质,使出水COD、TN、NH4+-N和TP能够稳定达GB18918-2002一级A标标准。
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