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
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文檔簡介
1、本文采用前置缺氧A2/O工藝處理城鎮(zhèn)高氨氮生活污水。通過對脫氮過程的計算分析,總結出總氮去除不理想的原因。提出、實施并評價改良措施,得到以下主要結論:
(1)前置缺氧區(qū)和主缺氧區(qū)是系統(tǒng)脫氮的主要場所,兩者能夠脫去進水總氮的49.34%,其中前置缺氧區(qū)可以去除進水總氮的14.86%,,對系統(tǒng)脫氮量的貢獻不容忽視。
(2)增大硝化液回流比雖然對強化總氮的去除率效果有限,但是有助于降低出水氨氮??紤]到增加回流比時會極大地增
2、加系統(tǒng)的能耗,因此若要提高前置缺氧A2/O系統(tǒng)的總氮去除率,不推薦增大內回流的方式。
(3)采用三點進水方式,增加缺氧區(qū)反硝化的碳源供應后,出水總氮出現(xiàn)明顯的下降,說明可利用碳源成為制約缺氧區(qū)反硝化的關鍵因素。在不考慮外加碳源的情況下,通過優(yōu)化分配,可以提高反硝化碳源的利用效率。需要注意的是,采用三點進水方式提高反硝化碳源利用效率的同時,會對厭氧釋磷過程產生抑制,進而影響了系統(tǒng)除磷的效果。
(4)優(yōu)化好氧區(qū)的曝氣方式
3、,采用遞減曝氣后,不僅減少了25%的耗能,而且還強化了脫氮效果。好氧區(qū)末端的溶解氧濃度控制在1.0mg/L左右,缺氧池溶解氧濃度控制在0.5mg/L以下,有助于同步硝化反硝化,短程硝化反硝化的發(fā)生。相比于傳統(tǒng)的全程硝化反硝化,實現(xiàn)相同的脫氮效率,短程硝化反硝化和同步硝化反硝化消耗的碳源更少,這也是原水COD沒有增加,脫氮效果卻顯著改善的原因。通過控制溶解氧,促使“節(jié)碳”脫氮途徑的發(fā)生,利用有限的碳源獲得了更好的脫氮效果。
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