wsz5m3h污水处理一体化设备设施《资讯》
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厂家直销价格便宜;操作简单,无需专人操作。全国联保,终生维护潍坊鲁盛水处理设备有限公司是一家专业研发、生产、销售水处理设备及配套设施。反硝化除磷工艺历经了从单污泥到双污泥系统的发展与探索。单污泥系统大多基于传统脱氮除磷工艺的改造与优化,因此存在以下缺陷:①低温条件下(一般低于15℃),为满足完全硝化反应需要很长的污泥停留时间,一般大于15d,系统污泥负荷较低,构筑物体积较大,投资成本较高;②聚磷菌、反硝化聚磷菌、硝化菌和反硝化异养菌共生于一个体系中,反硝化聚磷菌对基质和营养物的竞争力不强;③为满足聚磷菌在厌氧条件下充分释磷,污泥和混合液回流次数多、回流量大,控制较复杂,操作要求较高。双污泥系统虽然解决了聚磷菌和反硝化异养菌对基质和营养物竞争的问题,同时为硝化细菌创造了最佳生长环境,但工艺还需解决以下问题:①污泥具有较强的吸附性能,存在有机物被污泥吸附后带入缺氧段,进而影响缺氧吸磷的可能。②活性污泥中丝状细菌的过度繁殖会导致污泥沉降性变差,无法满足厌氧释磷后的泥水分离效果。
2 反硝化除磷工艺的调控因素2.1 进水C/N和C/P比废水反硝化除磷工艺中,厌氧段有机基质的含量、种类及其与微生物营养物之间的比例关系是影响聚磷菌释磷、缺氧吸磷效果的重要条件。首先进水COD应满足反硝化除磷工艺厌氧释磷的要求,其含量越充足则释磷越充分,后续缺氧吸磷能力也越强。在实际工程中,大多无法满足电子供体和电子受体不能共存的理想除磷环境,所以在满足厌氧段充足碳源及缺氧段足量硝酸盐的同时,应控制进水的C、N和P符合最佳比例关系,以达到最佳的处理效果。由表1可知,上述反硝化除磷工艺在低碳源的条件下,均保持较高的同步脱氮除磷效率,而各工艺的最佳C/N比和C/P比不尽相同,分析原因可能是各工艺中采用的进水碳源不同,导致活性污泥中反硝化除磷菌(DPB)所占比例不同,因此在实际工程中应深入分析进水水质,确定最佳C/N比和C/P比。考虑进水水质的变化,为保证出水水质,应设置碳源投加装置及硝酸盐投加装置作为备用碳源和硝酸盐氮源。2.2 固体停留时间(SRT)固体停留时间(SRT)反映了活性污泥系统中微生物生长状态、生长条件及世代周期等基本特性,是反硝化脱氮除磷设计、运行和研究的一项重要技术参数。罗亚红等采用一种改良A2O工艺富集反硝化除磷菌过程中发现,反应器在SRT=19.6d时,系统脱氮除磷效果最好,同时DPAO占比最高。一般情况下,反硝化除磷最佳的SRT应控制在10~14d。2.3 水力停留时间(HRT)厌氧段HRT太长,反硝化除磷菌无效释磷,太短又不能满足将进水COD完全转化为PHB,影响系统脱氮除磷效率。一般情况下,厌氧段HRT宜控制在2h。缺氧段HRT太短,反硝化聚磷效果不充分,使缺氧后磷酸盐和硝酸盐的浓度均较高,而HRT过长,则反硝化吸磷结束,系统由吸磷转为二次释磷。研究表明,缺氧时间设定为4.5h时,脱氮除磷效果最好。
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