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文檔簡介
1、對于低C/N城市生活污水處理,如何提高污水自身碳源利用率,提高工藝脫氮除磷效率,深入認識工藝中有機物的利用轉化機理已成為當今水處理領域內的研究熱點。本研究是以A2N工藝為基礎,深入研究厭氧段、好氧段、缺氧段污染物的去除與有機物分子量分布變化,進一步了解A2N工藝中DPB污泥脫氮除磷時對不同分子量大小有機物的利用與轉化情況。
研究結果表明:
(1)由于厭氧段DPB污泥對污水中有機物的利用和吸附,進出水有機物分子量分布發(fā)
2、生明顯變化。試驗表明:顆粒性有機物減少19.19%,0.45μm~0.08u區(qū)段有機物減少75.10%,而<1k的有機物由占DOC的24.57%增加到45.92%。
(2)在厭氧段中,DPB污泥釋磷效率與污水中低分子量有機物的含量密切相關,具體在<1k的低分子量有機物區(qū)段上表現(xiàn)最為明顯,而與>5w的有機物無顯著關系,表明分子量越小越易被DPB污泥釋磷利用。
(3)經(jīng)好氧處理,水中COD平均去除率為50.16%; NH
3、4+-N平均去除率為97.10%。結合好氧段進出水有機物分子量分布變化,發(fā)現(xiàn)<3k的有機物濃度對硝化反應具有明顯影響,尤其<300的有機物濃度過高將直接抑制硝化反應的進行,而0.45μm~10w、5w~1w區(qū)段有機物濃度增加對硝化反應并不產(chǎn)生顯著影響。
(4)在缺氧段中,DPB污泥利用自身碳源同步脫氮除磷,TP平均去除率81.29%,NO3--N平均去除率86.43%。由于污泥回流攜帶與自身釋放,出水有機物含量比進水多6.9
4、mgTOC·h-1。試驗表明:增加量主要分布在<1w的有機物區(qū)段上,尤其1k~500區(qū)段增幅最明顯,由占DOC的6.9%增大到37.35%。表明脫氮除磷時對小分子有機物的利用速率小于其生成速率。
(5)通過對試驗原水中有機物分子量切割試驗,發(fā)現(xiàn)污水中有近70%的有機物為大分子顆粒性有機物,且剩余DOC在分子量0.45μm~300區(qū)間上呈現(xiàn)W型分布,其中>10w、<1k的有機物分別占DOC的36.76%、45.18%。
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