傳統(tǒng)活性污泥工藝運(yùn)行方式的改進(jìn)
論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2000-01-01 |
來源 | 《中國給水排水》2000年第1期 | ||
作者 | 黃甦,劉瑾 | ||
關(guān)鍵詞 | AO工藝 連續(xù)流間隙曝氣 生物除磷脫氮 | ||
摘要 | 黃甦1, 劉 瑾2 (1.南通市環(huán)境保護(hù)局,江蘇 南通 226006;2.同濟(jì)大學(xué) 建筑設(shè)計研究院,上海 200092) 摘要: 改變傳統(tǒng)活性污泥法的運(yùn)行方式,使其成為AO工藝或連續(xù)流間隙曝氣工藝,具備生物除磷脫氮功能。經(jīng)兩種工藝處理后出水NH3-N<3mg/L;TP、TN去除率分別為72%和80%。適用于老污水處理廠 ... |
黃甦1, 劉 瑾2
(1.南通市環(huán)境保護(hù)局,江蘇 南通 226006;2.同濟(jì)大學(xué) 建筑設(shè)計研究院,上海 200092)
摘要: 改變傳統(tǒng)活性污泥法的運(yùn)行方式,使其成為AO工藝或連續(xù)流間隙曝氣工藝,具備生物除磷脫氮功能。經(jīng)兩種工藝處理后出水NH3-N<3mg/L;TP、TN去除率分別為72%和80%。適用于老污水處理廠的改造和新建污水廠的設(shè)計。?
關(guān)鍵詞:AO工藝;連續(xù)流間隙曝氣;生物除磷脫氮
中圖分類號: X703.1
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:C
文章編號:1000-4602(2000)01-0042-03
1 傳統(tǒng)工藝低負(fù)荷運(yùn)行除磷脫氮的限度
由于傳統(tǒng)工藝運(yùn)行的污水廠沒有深度凈化功能,也沒有更多資金新建大規(guī)模污水處理廠,因此對老廠原工藝進(jìn)行改進(jìn),使其成為AO或連續(xù)流間隙曝氣工藝是十分必要的。?
常規(guī)的活性污泥法采用的污泥負(fù)荷為0.2~0.3kgBOD5/(kgMLSS·d),曝氣 池活性污泥濃度控制在2~3g/L之間,泥齡維持在4~5d以內(nèi)。由于泥齡短,活性污泥中硝化菌的增殖速率小于其隨剩余污泥排出的速率,因而常規(guī)活性污泥法在滿負(fù)荷的條件下,氨氮去除率低,一般僅為20%~30%。?
為使按常規(guī)法設(shè)計的污水廠獲得滿意的硝化效果,必須減小污泥負(fù)荷,提高污泥泥齡。在不增加曝氣池容積的前提下,可采用的辦法就是提高曝氣池污泥濃度。為了達(dá)到這一目標(biāo),要保證做到以下兩點(diǎn):一是活性污泥具有良好的沉降性能;二是曝氣系統(tǒng)具有足夠的供氧能力 。?
為了改善污泥的沉降性能,可采用超越初沉池的辦法,這樣進(jìn)水中懸浮顆粒可能成為細(xì)菌絮凝的核心。
某污水處理廠采用超越初沉池的低負(fù)荷活性污泥法,嚴(yán)格控制曝氣池溶解氧(前段1.1mg/L,中段1.6mg/L,后段2.8mg/L),運(yùn)行結(jié)果表明,BOD5的去除很好,出水平均值<10mg/L,去除率達(dá)95.4%;NH3-N硝化相當(dāng)完全,出水為0.1mg/L,硝化率為99.6%;氮磷的去除情況見表1。
(%) 流入 流出 去除率
(%) 流入 流出 去除率
(%) 傳統(tǒng)工藝 4.1 19.1 50.8 21.8 57.0 11.1 5.6 49.3 23.6 1.6 93.3 AO工藝 4.3 26.7 60.0 12.0 80.0 9.6 2.7 72.0 29.1 3.6 87.6 連續(xù)流間隙曝氣 4.4 31.2 33.9 9.3 72.5 5.3 1.3 74.6 12.1 1.8 84.9
超越初沉池,提高曝氣池污泥濃度的運(yùn)行結(jié)果表明,硝化的效果相當(dāng)好,氨氮去除率達(dá)99%,但出水的總氮在20mg/L以上,去除效果還不是很理想。
某污水廠設(shè)計處理能力27 000 m3/d,實際水量為15 000m3/d,進(jìn)水中很大部分為工業(yè)廢水。超越初沉池低負(fù)荷活性污泥法運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,在平均水溫為26.6 ℃,MLSS為4.98 g/L,SVI為50.5 mL/g時,COD、BOD5的去除率達(dá)90%以上,出水NH3-N為3.0mg/L,硝化率為85.3%,當(dāng)BOD5/TN為4.4時,總氮去除率為48.5%。
總之,低負(fù)荷傳統(tǒng)活性污泥法除磷脫氮的量是很有限的。為了進(jìn)一步提高總氮去除率,可充分利用傳統(tǒng)工藝的現(xiàn)有設(shè)施和設(shè)備,對工藝進(jìn)行切實可行的改進(jìn),使之成為高濃度活性污泥AO工藝,使氮、磷的去除提高到一定水平。
2 低負(fù)荷AO工藝
利用傳統(tǒng)工藝的全部設(shè)施,關(guān)閉曝氣池前1/3段空氣管,安裝攪拌機(jī),保持原來的回流方式和回流比,變傳統(tǒng)工藝為缺氧—好氧(AO)工藝。運(yùn)行參數(shù)見表2。
(℃) 回流比
(%) 水力停留時間
(h) 泥齡
(d) 容積負(fù)荷
(kgBOD5/m3.d) 污泥負(fù)荷
(kgBOD5/(KGMLSS.d) 污泥濃度
(g/L) SVI
(mL/g) 傳統(tǒng)工藝 17.3 106 8 14.3 0.601 0.102 6.53 68.0 AO工藝 15.3 100 8 8.2 0.738 0.133 5.79 68.5 連續(xù)流間隙曝氣 17.4 190 15 11.6 0.230 0.042 6.51 49.3
與常規(guī)意義的AO法不同之處在于,本工藝不設(shè)內(nèi)回流裝置,僅設(shè)污泥回流系統(tǒng),工藝流程如圖1所示。
在運(yùn)行中采用了兩種容積比,缺氧:好氧為1:1或1:3。由表3可見,1:1的情況總氮去除率略高于1:3的情況,但并無明顯的優(yōu)勢。缺氧區(qū)容積的設(shè)定首先應(yīng)保證系統(tǒng) 在COD、BOD5、NH3-N、SS等方面有良好的去除率,故本工藝的1:3容積比是合適的, 污泥回流比為80%~100%。?
該工藝進(jìn)水COD、BOD5平均值為543和246mg/L,出水平均值為47和17mg/L,去除率分別達(dá)到91.3%和93.1%,進(jìn)水NH3-N為30.2mg/L,出水為0.5mg/L,硝化率為98.2%,TN和TP的降解指標(biāo)見表1。?
AO工藝對總氮的去除已大為改善,出水TN在12mg/L左右,去除率達(dá)80%,TP的去除尚未達(dá)到較好水平,但相對于進(jìn)水的9.6 mg/L,出水已有很大程度的降低,如果輔以其他方式的除磷,AO工藝是一種適合于老廠改進(jìn)的方案。?
3 連續(xù)流間隙曝氣工藝
眾所周知,SBR法中間歇曝氣的方法有較好的去除氮磷能力。對于按傳統(tǒng)活性污泥法設(shè)計的污水廠,不可能按SBR法運(yùn)行。一是不可能間斷進(jìn)水,二是不可能從曝氣池出水。因此,保留高濃度活性污泥法運(yùn)行中已有的經(jīng)驗,只把連續(xù)曝氣改為分時段曝氣,保持正常流量的進(jìn)出水,就可把這個改進(jìn)后的工藝稱為連續(xù)流間隙曝氣工藝。?
某污水處理廠設(shè)計能力27000m3/d,實際水量為15000m3/d,由于水量負(fù)荷低,故減少曝氣量,縮短曝氣時間,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的鼓風(fēng)機(jī)輪流給兩組曝氣池充氧,8h為一周期,運(yùn)行參數(shù)見表2。
在生產(chǎn)性試驗的運(yùn)行期間,進(jìn)行了三個不同工況的研究,其運(yùn)行參數(shù)和結(jié)果見表3。
由表3可見,這三個工況的運(yùn)行情況都很好,用于老廠的改造是完全可行的。出水COD和BOD5與工藝改進(jìn)前相似,硝化率相似,TN、TP出水濃度大為降低,去除率達(dá)到72.5% 和74.6%,由于氮、磷的去除消耗了碳源,因而工藝改進(jìn)前后BOD5、COD的去除機(jī)理不同。?
活性污泥鏡檢發(fā)現(xiàn),菌膠團(tuán)密實,在團(tuán)狀結(jié)構(gòu)中有不透光的核心。鐘蟲及采蓋蟲成株茂盛,數(shù)量極其多,很難發(fā)現(xiàn)游動型的后生動物如輪蟲等。污泥指數(shù)小、污泥沉降性能好的原因 在于:①間隙曝氣方式抑制了游動型后生動物的生長,菌膠團(tuán)密實;②因超越初沉池,入流惰性物質(zhì)與污泥絮體結(jié)合在一起,增加了污泥的體積質(zhì)量;③保持50%以上的高回流比,污泥新鮮,利于沉降。?
當(dāng)氣溫下降至4 ℃左右,BOD5、COD的降解幾乎沒受影響,但硝化水平下降,出水NH3-N上升至7.6mg/L,去除率下降至68%,總磷的去除率下降至63.2%。
連續(xù)流間隙曝氣工藝中,曝氣時有機(jī)物部分被好氧微生物分解利用,部分由兼性微生物作糖元貯存;NH3-N被硝化桿菌最終氧化為NO3--N;溶解性磷鹽被聚磷菌吸收。不曝氣時,溶解氧被迅速消耗掉,開始了反硝化,入流帶來的有機(jī)物以及被貯存的糖元作電 子供體在 反硝化菌的作用下還原NO3--N為N2;聚磷菌把低分子有機(jī)酸變?yōu)橘A存在體內(nèi)的PHB,并釋放PO43-;活性污泥充分發(fā)揮其網(wǎng)捕和吸附功能,“過濾”污染物。
4 幾種工藝氮的去除途徑分析
氮的最終去除途徑是生成N2或轉(zhuǎn)化入污泥。假設(shè)實際消耗的堿度包括入流NH3-N硝化和有機(jī)氮氨化再硝化兩部分,那么由NH3-N硝化的計算堿度與實際消耗堿度之差可以 推算出有機(jī)氮硝化消耗的堿度,從而推算出有機(jī)氮通過N2和污泥途徑去除的量,確定總氮兩種去除途徑所占比例。各種工藝的計算結(jié)果如表4所示。
流入-流出 有機(jī)氮(mg/L)
流入-流出 計算耗堿度(mg/L,CaCO3)計 實際耗堿度(mg/L) N2途徑(mg/L) 污泥途徑
(mg/L) N2/△TN 污泥途徑/△TN 傳統(tǒng)工藝 29.0 22.0 163.0 215.0 21.6 7.4 74.5% 25.5% AO工藝 47.7 25.5 136.4 196.0 37.9 8.8 79.4% 18.4% 連續(xù)流間隙曝氣 26.7 13.3 79.1 83.5 13.8 12.1 51.7% 45.3%
連續(xù)流間隙曝氣工藝通過污泥途徑去除的氮最多,因而該工藝脫氮對BOD5/TN的要求最低。?
5 結(jié)論
① 傳統(tǒng)活性污泥法經(jīng)過較為簡單的工藝改進(jìn)后,具備了良好的生物除磷脫氮功能。
② 工藝改進(jìn)后,可節(jié)省部分用于曝氣的費(fèi)用,但要求曝氣系統(tǒng)有更好的供氧能力,即供氧速率高。?
③ 由于城市污水中可被利用的有機(jī)物在保證脫氮(反硝化)之后所剩無幾,若要確保出水總磷小于1mg/L,有必要增加輔助除磷措施,如在進(jìn)二沉池前加藥劑等。?
④ 連續(xù)流間隙曝氣工藝由污泥途徑去除的氮遠(yuǎn)高于AO工藝,故間隙曝氣工藝的脫氮對有機(jī) 物依賴性更小。?
參考文獻(xiàn):
[1] Schonberger R. Wat Sci Tech, 1990,22(7.8):45-51.
電 話: (0513)5506565
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