关于低负荷导致A2O除磷效率下降原因的探讨!

  • 发布日期: 发布人:
  •   生物除磷的效率和稳定能力受多种因素影响。据报道某些城市污水处理厂在降雨后或周末经常发生周期性的生物除磷效率下降,这可能是由于处理系统负荷过低造成的,但到底是由于除磷菌受到抑制还是进水COD浓度较低尚不清楚,而Ternmink等人则认为是由于聚磷菌细胞内的PHB部分或全部消失引起的。

      试验在青岛李村河污水处理厂进行,该厂一期工程采用UCT工艺,设计解决能力为8万m³/d(2/3为工业废水、1/3为生活垃圾污水),生化反应池总停滞时间为21h,非曝气容积比为0.35,污泥回流比为70%~100%,好氧混合液回流比为100%~200%,缺氧混合液回流比为100%。小试系统模拟生产运行工艺,反应池容积为77.4L,理论水力停滞时间达18h,流程如图1所示。

      以该污水处理厂实际进水为研究对象,其水质见表1(指标分析按照标准办法来进行)。

      通过长期的生产运行发现该污水处理厂出水中除磷超标外,其余指标均可接近或达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的一级标准,其出水水质见表2。

      为探究造成出水中磷超标的原因,在污水处理厂的生化反应池内分别取样测定NH3-N、NO3-N、PO43--P含量,其变化过程见图2。

      图2生产系统生化反应过程由于该污水处理厂实际进水量仅为设计处理水量的1/2,因此其生化反应理论水力停滞时间达42h,但由于污泥回流、好氧混合液回流、缺氧混合液回流的影响,实际水力停滞时间仅为9.8h,所以在此以进水在生化反应池内的实际水力停滞时间作为生化反应历时。

      以同期进行的小试为平行对比,其生化反应的理论水力停滞时间为18h,实际水力停滞时间为5.25h,非曝气容积比为0.5,缺氧区占非曝气容积的2/3,其他参数与生产的基本工艺完全相同,NH3-N、NO3-N、PO43--P含量的变化过程见图3。

      由图2可知,该污水处理厂生产系统处于低负荷运作时的状态,其污泥有机负荷为0.106kgCOD/(kgMLSS·d)。在厌氧区由缺氧混合液回流所携带的NO3-N利用进水中的易降解有机物进行反硝化,同时聚磷菌利用易降解有机物进行厌氧释磷(在厌氧反应结束时释磷量仅为3mg/L)。由厌氧区转入缺氧区后由于回流污泥及好氧混合液回流的稀释作用使PO43--P下降到6.4mg/L,而由回流污泥及好氧混合液回流所携带的NO3-N在此进行反硝化反应,至缺氧结束时反硝化反应尚未进行彻底(剩余NO3-N为1.4mg/L),在此阶段PO43--P略有下降。

      由缺氧区进入好氧区后在有机物氧化的同时进行硝化反应使NH3-N浓度迅速下降,但随着反应的进行硝化速率降低,NO3-N浓度伴随硝化反应的进行而一直上升,NO3-N的增加量与NH3-N的减少量基本呈对应关系,而PO43--P并未出现非常明显的下降,也就是说聚磷菌在好氧条件下并未进行大量的吸磷反应,这与厌氧条件下释磷量较少有关。

      由图3可知,小试系统污泥有机负荷为0.222kgCOD/(kgMLSS·d),此时在厌氧区聚磷菌利用进水中的易降解有机物进行厌氧释磷(释磷量达13mg/L)。由厌氧区转入缺氧区后同样由于回流污泥及好氧混合液回流的稀释作用使PO43--P下降到11.5mg/L,随后聚磷菌利用由回流污泥及好氧混合液回流所携带的NO3-N进行吸磷,同时进行反硝化反应。由缺氧区进入好氧区后聚磷菌接着来进行吸磷反应直至反应结束(PO43--P接近于零),在此阶段有机物氧化与硝化反应进行得也较彻底。

      对比图2、3可知,相同工艺的两个反应系统在不同负荷条件下除磷能力迥异,其主要是低负荷运行导致的好氧延时曝气使细胞内的储存物质(特别是PHB)发生明显的变化,而使PHB被部分或全部消耗掉的原故,而细胞内的糖原(Glycogen)在好氧条件下的转化因受PHB数量减少的影响而降低,由于糖原的减少进而影响到厌氧条件下磷的释放及对挥发性脂肪酸的吸收,PHB的合成亦进一步减少,总之由于生物除磷在好氧条件下的吸磷速率和吸磷量受细胞内PHB含量的影响,PHB的减少导致磷吸收速率和吸磷量的下降,使聚磷菌无法有效地吸收细胞外的磷酸盐合成聚磷,周而复始导致生物除磷能力丧失。

      现场生产性试验与小试对比根据结果得出,长期低负荷运行是导致生物除磷效率下降的根本原因。在低负荷运行条件下的好氧延时曝气使聚磷菌细胞内的PHB含量下降,导致磷吸收速率和吸磷量的下降,从而使聚磷菌无法有效地吸收细胞外的磷酸盐合成聚磷,最后导致生物除磷能力丧失。

      由于延时曝气对生物除磷会产生不利影响,所以在城市污水处理厂应适当控制曝气量、有效地调节曝气系统,这样不但可以节省能量、降低运行的成本,而且进一步保证了生物处理系统运行的稳定性,同时可为好氧同步反硝化创造良好的环境条件,降低回流系统携带的NOx-N(硝态氮)量,减少前置反硝化的碳源消耗,降低聚磷菌与反硝化菌对碳源的竞争,为聚磷菌提供充足的碳源以保证生物除磷对碳源的需求,最终提高了生物除磷的效率。

      特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更加多信息而非盈利之目的,同时并不意味着赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权属于原本的作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

      在过去几年,美国许多小型污水处理厂都积极向生物脱氮除磷工艺升级转型。然而,新系统的出水常常不如预期,甚至不能满足NPDES(NationalPollutantDischargeEliminationSystem)的要求。原因何在?原来,进水强度不够是美国小型污水厂进行生物除磷的普遍的问题。那是不是意味着这些污水厂不能够实现生物除磷呢

      这一周接着和大家来讨论生化池的工艺运行细节。生物除磷是污水厂经济合理的除磷方式,但是在实际运行中,污水厂更倾向于使用化学除磷的方式来组织日常的生产达标,是因为化学除磷有着管理简单,见效快,不影响生物脱氮的长污泥龄的要求,因此在多数污水厂大量依靠化学除磷是比较多的一种方式。化学除

      这一周接着和大家来讨论生化池的工艺运行细节。这周公众号将继续围绕生物除磷的厌氧区进行细节管理的讨论。作为生物除磷功能区域的生化池厌氧部分,同时还具备外回流的接纳区域,在传统的活性污泥工艺中,二沉池与生化池之间通过外回流泵将沉淀到二沉池底部的活性污泥循环进入到生化池内,形成一个活性

      2016年4月,美国国家清洁水组织协会(NACWA)联合美国水环境联合会(WEF)和美国环保署(EPA)等多个组织,成立了名为“UtilityoftheFutureToday”的项目,鼓励各个地区水务局在水回用、水流域治理、污泥回用、能量回收和原材料回收等方面开展相关项目。同年8月NACWA公布了该项目首批获认证的水务局名单。

      目前可持续性正在成为人类关注的一个主体问题,以更加综合和创新方式解决水问题就显得十分重要。因此,研发更加可持续性工艺至关重要。在可持续过程中追求的是回收所有有用资源,例如,化学品、营养的东西、能源和水本身。在这方面,污水可以被视为资源与能源的载体。回收养分和有机(COD)能量后,出水作为副产品可以用作再生水利用;这与传统工艺完全不同,它们一般不考虑资源与能源回收,而是仅将出水作为主产品(中水)加以利用。事实上,有机能源回收可以显著减少剩余污泥产量和CO2排放量,而回收磷酸盐则可以缓解对磷矿的消耗。

      强化生物除磷(EBPR)工艺被大范围的应用于污水脱氮除磷,其机理和相对于化学除磷工艺的优势在此不再赘述,我们传统认知均以Accumulibacter菌(A菌)作为主要的PAOs菌,生物除磷数学模拟技术也是以A菌的代谢作为PAOs代谢进行模拟。

      随着炎夏的到来,污水厂处理的水温上升,多数污水厂在夏季期间,水温能达到20℃左右,这是微生物较为适宜的一个生存温度,各类水处理微生物都处于较强的活性状态下,微生物的良好状态的作用下,污水厂的整体运行处于一个较好的运作时的状态中,在冬季为之发愁的污泥老化、膨胀、泡沫都缓解了很多,但是随着夏季的到来,也会出现一些特别的情况,比如近期非常容易出现的磷的上升。

      上一篇探讨了基于生物池的精细化的管理对仪表的需求变化,高标准的出水水质要求带来了对生物处理过程来控制需求,人工监测不足以满足生物处理的复杂而变化的工艺过程的参数监测,在线检测的仪表被用于过程控制来提升工艺管理上的水准成为污水厂新的管控思路,那么如何在生物池内的设置在线监控来提升过程管控能力呢?

      磷的去除有化学除磷、生物除磷两种工艺,生物除磷是一种相对经济的除磷方法,但由于该除磷工艺目前还不能够确保稳定达到0.5mg/l出水标准的要求,所以要达到稳定的出水标准,常需要采取化学除磷措施来满足规定的要求。化学除磷是利用无机金属盐作为沉淀剂,与污水中的磷酸盐类物质反应形成难溶性含磷化合物与絮

      本节主要讲解内容为污水生物除磷工艺。01、弗斯特利普工艺(Phostrip)侧流除磷工艺从以上图能够准确的看出,弗斯特利普工艺(Phostrip)侧流除磷工艺具有以下特点:1.生物除磷和化学除磷双重除磷工艺,除磷效果好,出水磷≤1mg/L;2.因为有化学除磷,产泥量高;3.SVI<100,污泥易沉淀、浓缩、脱水,肥分高

      一、厂区概况我们污水处理厂主要是处理城市生活垃圾污水,日处理量为3000m3/d,其出水标准为一级A标。二、工艺概况我们污水处理厂的处理工艺为AAO+MBR膜污水处理工艺,其工艺流程图如下:三、除磷效果低从运行到现在其他指标如COD、BOD5、总氮(TN)、氨氮(NH3)、SS和pH等日常重要指标均达标,唯独只有总磷

      2023年12月15日下午1点30分,历时6个月,400多名建设者连续奋战,余姚市(小曹娥)城市污水处理厂三期二批(二阶段)扩建工程真正开始进行通水调试阶段。该工程位于余姚市小曹娥镇,朗海中路以东、兴姚路以南、朗海北路以西地块,项目总投资约2亿元,针对现状解决能力缺口补齐,结合污水工程专项规划,

      12月20日,四涌西污水处理厂项目正式通过环保验收,这是继项目完工验收后迎来的又一关键节点。由广业环保投资建设运营的四涌西污水处理厂项目总投资2.4亿元,设计规模3万立方米/天,规划服务人口25万,可集中处理周边园区企业工业废水及村居生活垃圾污水。项目自试运营以来,有效改善了南沙区污水处理能力

      12月20日上午,西宁市湟乐污水处理厂隆重举行通水仪式。项目于9月24日开工建设,总投资8.6亿元,设计规模为2万吨调蓄能力调蓄池1座、10万立方米/日的装配式污水处理厂1座及过河管配套附属设施,出水标准达一级A排放标准,创新采用了装配式污水处理厂建设模式。历时89天,于12月20日顺利通水。项目建成

      近年来,省城太原全面落实黄河流域生态保护和高水平质量的发展战略的重大决策,特别是通过全方位、一体化推进汾河流域生态保护与修复治理项目的实施,逐步提升汾河太原段水质,确保一泓清水出太原。12月11日,“一泓清水入黄河——专家媒体汾河流域生态行”的生态环保专家和中央驻晋、省内20余家媒体记者,

      12月20日,兰考县水利局兰考县城乡供排水一体化(二期)特许经营项目公布中标结果,中州水务控股有限公司中标项目第一标段,中标金额78595.78万元。本项目合作期为30年,其中:新建部分建设期1.5年,运营期为28.5年;存量部分运营期30年。兰考县水利局兰考县城乡供排水一体化(二期)特许经营项目-中标

      12月14日,贵州省六盘水市六枝特区化工园区污水处理厂基础设施建设和运营项目特许经营权中标结果公布,中标人为贵州蓝天鼎美水务有限公司,中标价9.4元/m3,项目建设期1年,运营期24年。项目合同估算价21744.52万元,根据园区规划及规划环评,六枝特区化工园区规划建设一座集中污水处理厂,对园区所有

      12月20日,贵州省公共资源交易网公布贵州娄山关高新技术产业开发区污水处理厂及配套官网工程建设项目特许经营权招标交易证明书。据显示,11月22日,贵州娄山关高新技术产业开发区污水处理厂及配套管网工程建设项目特许经营权中标结果公布,受让人为桐梓县桐宸污水处理管理有限公司,成交金额10455.52万元,特许

      12月15日上午,通源环境淮北市天汇污水处理厂项目开工仪式顺利举行。该项目是新能源企业排放的含氟废水深度处理项目,太阳能光伏电池生产制造企业排放的废水经过预处理后,达到《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)标准纳管后排至本项目进一

      启迪环境于12月19日发布了重要的公告称,启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股子公司启迪浦华(开封)水业有限公司(以下简称“浦华开封水业”)受到环保部门处罚的重大事项报告,现将控股子公司涉及的相关情况公告如下:浦华开封水业与近日收到开封市生态环境局下发的行政处罚

      12月19日,河南范县城南污水处理厂建设及配套管网工程评标结果公示,第一中标候选人为陕西建工集团股份有限公司,投标报价9805.288082万元。招标人为范县住房和城乡建设局,项目新建日处理1.8万立米的污水处理厂一座,新建污泥处置中心1座(日处理规模为15吨绝干污泥)及污水提升泵站一座;污水处理工

      12月19日,河南南阳方城县污水处理综合提升特许经营项目公开对外招标,预算金额41991.75万元,最高限价:1.新建及扩建污水-厂区运营服务价2.6元/吨;2.新建及扩建污水-管网运营服务价2.3万元/km/月;3.存量污水-厂区运营服务价1.47元/吨;4.存量污水-管网运营服务价0.21万元/km/月;5.拟定污泥处理运营服务

      本文分别介绍印染废水、医院污水、电镀废水、造纸厂废水、制革废水、味精厂废水、农药废水、电泳废水、洗涤废水、电厂废水、印刷废水、啤酒废水、乳制品废水、线路板废水、淀粉废水、屠宰废水、焦化废水的水质特点及处理难点。本文没有配套处理工艺,后续会更新!1、印染废水印染废水具有水量大、有机

      摘要:使用深度废污水处理技术来处理焦化废水,能确保焦化废水达到国家排放指标的要求,更好地实现工业化生产应用的突破,保障焦化工程环保达标,对于整个焦化行业废污水处理工作有着较好的指导和参考作用。深度处理技术在废水净化处理中的应用和研究还有待完善,考虑到原水中存在较多的污染物,可能含有较多的重金

      摘要:我国地域辽阔,水资源分布不平衡,人们对水体污染问题十分关注。水是生命之源,一旦供水出现一些明显的异常问题,人们的基本生活将会受到极大的影响,通过对水体进行细致科学的检测,掌握水体水质变化并探究其成因,之后依据分析结果采取一定的措施改善水源的质量,来保证居民日常用水的安全,为对水资源的合理开发

      摘要:废水的水质进行仔细的检测时,极为容易受到周围外因影响,使得一些项目的检测机会只有一次,这也就为控制废水水质检测的误差带来了挑战。所以,为了对废水检测结果进行保证,必须要在检测的过程中利用误差分析保证消除误差所使用的方法,与废水水质检验测试要求相符,从而对数据来进行优化,进而降低检测

      摘要:废水经过处理后,相关部门要对废水水质进行检测化验,使其符合我国水质使用标准,从而提高水资源的循环使用效果。废水水质检测包括色度、浑浊度、嗅和味、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量等数据。废水水质检测化验过程中会出现其他影响因素,导致检测化验数据出现误差,工作人员要通过

      以火力发电机组烟气脱硫系统为例,从实际运行维护角度来分析由于传统脱硫废水系统设计不合理、设备故障率高,通过多次对脱硫废水系统来优化技改,降低废水系统来水含固量,从而保证了废水系统正常运行,降低了脱硫废水系统运行维护成本,最后提出了运行处理方法和建议。同时为后续废水零排放奠定了良

      摘要:在当前工业生产的过程中要针对出现的脱硫废水做处理,减少废水对环境产生的污染,在处理的过程中要采取合理的工艺,保证脱硫废水的处理质量。关键词:脱硫废水;处理技术;研究发展1.脱硫废水常用处理方法脱硫废水是火力发电厂中处理难度最大的废水,现在的常用脱硫废污水处理方法都是在脱硫废水

      焦化废水是在煤制焦炭、煤气净化和化工产品精制过程中产生的废水,其成分复杂多变,除氨氮、氰及硫氰根等无机污染物外,还含有酚类、萘、吡啶、喹啉等杂环及多环芳香族化合物(PAHs)[1]。由于氰化物、多环芳烃及杂环化合物很难生物降解,加之高浓度氨氮对微生物活性有着非常强的抑制作用,导致废水的可生

      根据焦化厂煤制气生产的基本工艺的特点,废水大多数来源于煤中的水份,水同煤中挥发份一起进入煤气排送工序,煤气在冷却过程中,水和焦油形成混合冷凝液,经气液分离器和初冷器的水封排出到氨水机械化澄清槽,经澄清分离出焦油和氨水,氨水进入剩余氨水中间槽,多余的氨水送去蒸氨,形成蒸氨废水;粗苯工序在生产

      引言微生物实验室每年产生大量的细菌染色废水,这些废水中主要染料有美兰、结晶紫、蕃红等碱性染料,它们结构较为复杂,难以降解,具有潜在毒性,若直接排放不仅对环境能够造成严重污染,也间接影响人们的身体健康。微生物法处理染色废水不仅价廉,而且无二次污染,符合可持续发展的需要。1脱色细菌的驯化及筛选