生物脱氮除磷工艺流程
磷和氮一样都是引起水体富营养化的主要因素。磷污染主要来自工业和生活污水。生物除磷是利用自然界存在的聚磷菌(PAO)在厌氧条件下以释放微生物体内储存的磷酸盐而产生足够的能量而利用挥发性有机酸 (VFA)为碳源,而得到迅速繁殖,挥发性有机酸被转化为有机聚合物(PHA)储存在污泥中。在好氧(以及缺氧)条件下,PAO反过来又利用PHA为能源和碳源,以远远高于微生物生长所需的比例大量吸收污水中的磷酸盐,达到将污水中的磷转化为污泥中的磷,并通过排除富含磷的剩余污泥达到污水生物除磷的目标。
生物除磷的效率取决于两方面:VFA/P的比例高于10-20倍,保证有足够的VFA促进PAO的繁殖。当生物脱氮需要同时进行并采用前置反硝化时,VFA常不足,不能二者兼得。二沉效率问题--出水中悬浮物/生物量不能有效去除时,磷也随之排出。提高二沉池效率是保证出水中磷达标的又一关键。为此,往往需要投加药剂,特别是出水磷标准为小于0.5毫克/升的情况。
生物脱氮和除磷结合在同一系统,可以采用活性污泥-流动床集成(HYBAS)工艺的处理流程。常用的流程包括基于UCT工艺或改良UCT工艺的HYBAS工艺。在UCT工艺中,第一池为厌氧池,用于厌氧释放磷和聚磷菌的繁殖。第二池为缺氧池,用于前置反硝化和部分磷吸收。第三和第四池为好氧池,第三池可以是活性污泥池也可以是HYBAS池,第四池一定是HYBAS池。硝化主要在生物填料中进行,而活性污泥部分则进行氧化和磷吸收。回流包括水和泥两部分。水回流又分为富含硝酸盐的水从第四池出水回流到第二池(缺氧池)池首进行反硝化,以及第二池的出水(硝酸盐浓度很低) 回流到第一池(即回流部分聚磷菌)。污泥从二沉池回流到第一和第二池以保持系统的污泥浓度。如果第二池的反硝化不彻底,从该池回流到第一池的水中硝酸盐会竞争VFA从而抑制PAO的繁殖,使系统的除磷效果降低。为达到较好的生物除磷效果,可以将第二池一分为二,使反硝化回流和除磷回流不相互交叉。这样形成改良UCT工艺。
结语
流动床生物膜工艺及其与活性污泥的集成工艺HYBAS工艺以及组合工艺BAS工艺经15年多遍及全球43个国家和地区的350多个市政和工业污水处理项目的实践检验,证明是高效省地,适应性强,耐用,维护管理较简单,应用广泛的先进污水处理工艺技术,不仅适用于新建项目,而且更适应于老厂的升级改造。在改造中,成功地解决了占地要小而处理效果要好,充分利用污水中碳源而且除磷脱氮二者兼得的矛盾。具有广泛的应用前景。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳MBBR工艺技术的论述,值得一看
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