入8法工艺的水处理功能及其局限性何国富华光辉张波韩启涛胡玉秀岛建筑工;4院斗垃工程,青岛26册3入8法疋吸附生物降解认人18,1313的1称义德国亚珠大学88山1止6教校于70年代中期开发的种工艺,属超高负荷活性污泥法该工艺不设初沉池,由人段和8段级活性污泥系统串联组成,并分别有独立的污泥回流系统人8工艺对800 00033磷和氨氮的去除率,般均高于常规活性污泥法。其突出的优点是人段负荷高,抗冲击负荷能力强,特别适用于处理浓度较高水质水量变化较大的污水。其主要弱点为产泥量较大。而且48法工艺不具备深役脱氮除崎劝能。出水水质尚达不到防止水体富营养化的要求该工艺于80年代初应用于工程实践,目前,国内已有多家城市污水处理厂采用了人8法工艺去工艺的流程人8法工艺流程1污水由城市排水管网经格栅和沉砂池直接进入人段,该段污泥负荷很高,泥龄短冰力停留时间很短,约为30;人段的微生物绝大部分为细菌,其世代时间很短,繁殖速度很高;8段污泥负荷较低。停留,间约为261.泥龄12溶解闱念量常控制在12.由于段的有效功能使8段的处理效果得以提高,不仅能进步去除800 0,而且提高了硝化效果。
2人8工艺的机理2.1人段对污染物的去除机理入8法流程遵循以下两条基本原理1与单段系统相比,微生物群体完全隔开的两段系统能,得更佳和更稳定的处理效果;2对于个连续工作的人段,由于外界连续不断地接种具吖拟,繁能力和抗lflI,1!法工艺流环境变化能力的短世代原核生物,提高了处理工艺的稳定性1.
对些排水工程系统的大量测试明,原污水和排水沟渠内面已存在大量细菌。在排水管网中发生细菌的增殖适应和选择等生物学过程,使原污水中出现生命力旺盛能适应原污水环境的微生物群落。排水管网系统1如个中反应器。把人类和污水处理厂连接起来,形成1人处沟渠处理厂污水净化系统经测定明2由沟渠系统恒定流入人段的微生物占人段微生物总量的1左右。
生物处理去除污水有机物的作用方式主要包括絮凝吸附吸收和生物降解等过程,不同运行条件下,占主导作用的过程将有所不同,般城市污水所含的执0和000约5股以上足由悬浮固体38形成物并不断进行更新,但由于人段的水力停留时间和泥龄均很短,缺乏污泥充分再生的有利条件,只有部分快速降解的有机物得以氧化分解,因此人段中的河33大部分由原污水中的悬浮固体组成,而靠生物降解产生的53景仅占小部分。根据活件污泥在与污水接触的短时间内,就能快速吸附大量有机物的特性,8,1认为人段主要通过絮凝吸附作用去除,0,而靠氧化分解去除,0所占比例较小。中国市政华北设计院结合某城市污水处理工程所作实验明2人段中絮凝去除占人段800去除的63左右,±曾殖导致的去除约占33.增殖作用去除的800基本上是溶解性800入段对有机物的去除不是以细菌快速增殖降解作用为主,而是以细菌的絮凝吸附作用为主,静态试验明原污水中存在的大量适应原污水起,这种絮凝体具有较强的吸附能力和良好的沉降性能由上可知。段的处理效果优于初沉池的原因。在于通过絮凝吸附和4物降解作对悬浮物和部分溶解性有机物的去除,其中,絮凝吸附起主导作用。
12入8法工艺的稳定性由于人段的存在使得入8法工艺的抗冲击能力很强,主要原因包括下列几点人段污泥主要是以进水中细菌为接种而繁殖,并且泥龄很短更新快,进水中的细菌己适应原水质,抗冲击力较强,因此污泥无需驯化即可很快恢复正常状态。
低负荷运行的8段,活性污泥混合液自身具有很大的稀释缓冲能力和解毒能力2.3A段对B段的影响在人8法工艺中,人段具有高效和稳定的特点。人段的存在无疑对8段的运行带来了良好的影响,主要有以下几点可使8段的运行负荷减少4,7脱,因此在给定的容积负荷下,活性污泥曝气池的总容积可减少到43左扦原污水的浓度变化在人段得到明显的缓冲,使8段只有较低的稳定的污染物负荷,污染物和有毒物质的冲击对8段的影响减小,从而保证了污水处理厂的净化效果由于人段对部分氮和有机物的去除,以及8段泥龄的加长,改善了8段硝化过程的工艺条件,硝化效果以以提高3人6法工艺在脱氮除磷方面的局限性3.1法工艺的脱氮效果入8法工艺的人段对污水中有机物的去除率般高于对氨氮的去除率,这样,污水经人段处理以后,出水80,5爪值降低,从而有望增大硝化菌在8段活性污泥中的比率和硝化速度这对于系统硝化作用境的污染。常规人8法工艺的总氮去除率约为3,40,其脱氮效果虽较传统段活性污泥法好,但出水尚不能满足防止水体富营养化的要求当需要人8法工艺去除总氮时,就必须进行反硝化般认为两段活性污泥法往往不能达到满意的反硝化效果,因为进入第段曝气池污水中的有机物含量过低,不利于反硝化的正常进行。反硝化所需的800爪比值,根据反硝化方程式可知,每去除8的氮至少需要2.86叫的氧,所以理论上800彭286才能保证反硝化的顺利进行。6,1对德国多家人8法污水处理厂的研宄认为,这个结论对于传统过吸附絮凝和沉淀而被去除,而那些相对容易降解的溶解性物质其相当部分流过人级,进入低负荷6段。而且,当人段以兼氧方式运行时,污水中长链的难分解的基质可被打开分解成短链的化合物,即某些难智,搞,髹藤键,4,16擂跑嫩1制,彖钓趣硝化作用以及付有机物的迸步去除。据此认为低负荷的1;段能育效究成硝化功能,时对反硝化来说亦有足够易生物分解的主要以溶解态存在的有机物因此,丸段出水如爪比值在3左右就足以保证反硝化效果3迄今为止对于80,5爪值为3就足以保证反硝化的问尚有争议,因为上述比值仅是理论值,不少学者认为进行反硝化所需的150,6尔值,不宜扣5,教授的关于污水经人段处理后的阳爪比值仍能满足反硝化要求的结论是在对多家德国人8法工艺污水处理厂调研的基础上得出的那么,该结论是否适用于我国城市污水的水质呢,这是个值得研究的问笔者认为,人8法工艺污水厂的8段污水是否有足够的反硝化碳源,应根据具体的情况而定,如人段对80,5和氮的去除率;污水水质,特别是氮含量0 0;和,0的组成情况等在设前置反硝化系统时,内循环的混合液带进的溶解氧将首先消耗部分,5,对这不利因素也需加以考虑=我国城市污水中工业污水的比重往往较大,即使人段在兼氧运行时有些难降解有机物仍难以转化为易降解ffJL而并非是个定值。
实际上,付尸某些城市水来说,即使进水中的有机物仝是易降解的也难以满足脱闱除磷的要求15法工艺的段付的;除率叫高达6很7脱。在这种情况将8段改进为生物脱氮系统时,很可能面临碳源不足的问解决碳源不足的方法般有两种是从系统外补加碳源可投加甲醇或选择含易生物降解,30组分高的工业废水与城市污水混合;是从系统内部寻找碳源,可采取的措施包括1将污泥消化液回流至8段2调节人段运行,降低对80以,的去除率,若原污水有机物浓戊较低,还可超越4段,污水接进入8段改进的脱闱除磷系统等。
3.2戍8法工艺的除碌效果根据有关文献报导2,人8法的除磷效果明显高于传统段活性污泥法。当人段按好氧状态运行时,入段的磷去除率可达到35脱,是常规段活性污泥法的两倍以上,常规人8法工艺过程磷的总去除率可达到5脱7脱4人扮去工艺对磷的去除般认为主要是依靠人段的絮凝吸附作用,般城市污水中约3脱的总磷是以悬浮胶体状态存在的,随着生物絮凝吸附作用的发生,大部分不溶解性磷和部分溶解性磷可以括法除;也钌研宄昔认为人段存聚磷菌,聚,4超量吸磷对瞵的夫除起作叫,要依据是溶解氧浓度的变化对人段除磷有很大影响,这与除磷菌的除磷特性相致,理论基础是取消初沉池后,原污水中的微生物实际上是在厌氧缺氧沟渠或管道和好氧人段曝气池选择性环境下生长,而这种环境非常适于聚磷菌的生长,当污水进入人段好氧环境后,可出现较明显的过度吸磷特征1!入段是聚磷前过度吸磷作还心进步研允确认,污水经过人段处。进入1;段后,通过微生物机体与8法工艺对氮的去除相似,虽然常规人8法工艺对磷的去除率高于传统活性污泥法,但是出水磷含量般达不到现行污水排放标准,无法满足防止水体富营养化的要农3.3反应容积问人8法工艺8段的水力停留时间般为261在如此短的时间内,是难以完成脱氮除磷功能的所以,在将人8法工艺改进为具有脱氮除磷效果的工艺时,通常需要对原有设施进行改建和扩建,以满足脱氮除磷过程所必需的反应容积4入8法脱氮除磷功能强化根据城市污水脱氮除磷的机理,要将无脱氮除磷功能的城市污水处理厂改建为具有脱氮除磷效果的污水处理厂必须具备个条件。第,要提供脱氮除磷过程所必需的足够的碳源;第,要提供脱氮除磷反应所必7,侧又应柄;第,要提供脱氮除磷过枵所必需的缺氧厌氧好,环坻对。沾法氮磷脱除功能强化,常规的作法主要是将6段改为人0生物脱氮工艺人0生物除磷工艺人20生物脱氮除磷工艺或辅以物化处理措施⑴上改进通常需对原设施边行不叫规模的改,或扩纽也可池过运行方式的改变对人8法进行改进,如采用间歇曝气工艺,可在充分利用原有设施的基础上,由曝气方式的改变,达到氮髹72岛让筑程学院报U总之,对于人8法工艺的改造,应根据各,水厂的具体情况。如处理流程。进水水质等,作出适当的改进措施,使原有设施与生物脱氮除磷工艺或物化处理工艺有机结合起来,以提高出水水质,达到污水排放标准的要求5结束语D段对机物等的去除絮凝吸附起主导作用。4物降解居次要位置4段对磷的去除上耍足蒂吸附姑浮股体状态存在的磷和大泥实现,人段适否在聚磷菌过量吸磷作用有待进步研允,碳源问是人8法工艺氮磷脱除强化的个限制因素。8段的80,5爪比值是否满足反硝化需求应根据具体深件而41强化,1;法姐磷脱除功能主要应从解决脱氮除磷所需碳源厌氧觖氧,氧环境和反应容量着手1钱易,米样友。现代废水处理新技术。北京中国科学技术出版社,1993 2邱慎初,郑兴灿。人工艺的理论和实践。水和废水技术研北京中国建筑工业出版社,1997,23243 3,吐6.生物吸附活性污泥法他法污水处理厂脱氮。北京中国给水排水,19952427 4华光辉。采用间歇曝气工艺改进。财去工艺氮磷脱除功能的试验研宄。青岛建筑工程学院硕士论文,2000 removal作者简介何国富,男25岁,硕士研究生
(完)
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