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随着日渐突显的“富营养化”问题,以及日益严格的污水排放标准,污水处理已经从以去除有机物为目的的阶段进入到既要取出有机物又要脱氮除磷的深度处理阶段,以控制富营养化为目的的除磷脱氮称为当今污水处理领域的研究热点之一。目前我国污水处理厂脱氮处理工艺普遍存在能耗高、效率低以及运行不稳定的缺点。因此,研究调试经济易行、效果可靠的污水脱氮除磷工艺已经成为环境工程领域的重要课题。
A2/O工艺(厌氧-缺氧-好氧)是城市污水厂应用最为广泛的同步脱氮除磷工艺之一,其具有构造简单、控制运行复杂性小,总水力停留时间短、不易产生污泥膨胀等优点,然而系统微生物种群间存在的矛盾,导致N、P去除率低,运行费用高,尤其是处理低C/N比污水,传统的A2/O工艺的脱氮能力是依靠回流比来保证的,在实际生产运行中发现,提高回流比会增加动力消耗和运行成本,公明污水处理厂采用了改良A2/O工艺,通过观测2011年6-2012年7月的运行情况发现:
通过对污水处理厂启动、初期运行和调控后运行的进水水质水量分析,随着管网的不断完善,水量在不断接近设计处理规模10×104m3/d。由于存在部分合流制管网,雨季水量较大,进水水质变化也较大,总体而言第一和第四季度较高,第二和第三季度较低。污水BOD5/TN仅为3.5,BOD5/TP约为28.5,属于低碳源污水。
通过对公明污水厂初期运行的进水与出水水质进行分析,发现工艺CODcr、BOD5、NH3-N、SS的去除效果都比较好,但对TN、TP的去除效果不佳,时常超标。另外由于初期运行设置的曝气量较大,处理吨污水电耗0.252kW·h左右。系统存在硝化容量过剩,但反硝化能力较弱的问题,而且存在节能降耗的空间。
2012年初对系统进行了调控,考虑到进水的低碳源性质,提出在保证生物脱氮的前提下,辅助化学除磷的措施;同时采取了投加甲醇作为外加碳源,提高系统污泥浓度到4000~4500mg/L的水平,控制好氧段容积,设置好氧—缺氧过渡段,提高外回流比至100%,内回流比至200%,控制好氧段DO在1.5mg/L水平。运行结果表明:CODcr、BOD5、SS及NH3-N仍既有较好的去除率,NH3-N去除率提高到90%左右,TN去除率达到63.6%左右,而总磷的去除率由调控前的43.5%提高到调控运行后的93.4%,各项指标均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标的排放要求,同时吨污水耗电量降至低于地区平均的0.186kW·h。