陈俊男
摘要:现阶段,在对分段进水多级A/O生物反应池处理低碳源城市污水效果进行研究时,需要掌握处理系统的主要运行原理。同时要全面分析在该生物反应池运行过程中对处理效果产生影响的各种因素,才能够提升分段进水多级A/O生物反应池的应用效益。
关键词:分段进水多级A/O;生物反应池处理技术;低碳源
1、低碳源城市污水处理系统概述
近些年来,我国城市化建设水平越来越高,人们的生活水平也在不断提升,人们的日常用水量在不断增加。一些城市的污水水质出现了新的变化,例如COD浓度越来越低、氮磷浓度在不断提升,污水中的碳氮比值再不断下降。特别是我国南方城市人均用水量相对较大,再加上降雨相对较多,排水系统是以合流制为主,会影响污水有机物浓度,导致碳氮比不断降低。在对低碳源城市污水进行处理的过程中,必须要掌握城市污水的具体情况。目前,在城市污水排放标准中,氮磷指标越来越严格,为了提高对低碳源城市污水处理效果,需要对新型生物反应池处理技术进行研究。而分段进水多级A/O生物反应池处理技术能够满足低碳源城市污水处理需求,对提升污水中主要污染物的去除效果有积极帮助[1]。
2、分段进水多级A/O生物反应池处理技术分析
(1)工艺原理
在对分段进水多级A/O生物反应池进行研究和分析时,必须掌握该运行系统的主要工作原理。分段进水多机A/O生物反应池主要是以泥法分段进水A/O工艺在缺氧段完成反硝化碳源补充这一原理为基础,有效解决泥法分段进水A/O工艺在运行过程中存在的缺点,充分发挥分段进水多机A/O生物反应池的应用优势,大大提升低碳氮比污水的生物脱氮效果。分段进水多级A/O生物反应池在应用过程中,生物反应池的反硝化与硝化需要在不同的反应器内完成,这样能够形成更良好的优势菌落,并且分段进水多级A/O生物反应池设置有三级,前置反硝化滤池,每一级都包括反硝化以及硝化滤池,硝化池底部曝气。这与泥法分段进水A/O工艺特征类似。
分段进水多级A/O生物反应池在具体运行过程中的工作原理,包括以下内容:第一,需要利用填料以及生物膜截留进水中颗粒粒径相对较小的悬浮状物质,实现机械截流。第二,在具体运行过程中,滤料上的生物膜吸附的多种微生物新陈代谢会产生粘性物质,能够产生吸附架桥作用,产生细小絮体,而絮凝作用可以有效去除污染物。第三,在分段进水多级A/O生物反应池运行过程中,微生物还能够降低进水中的zeta电位,确保一些胶粒脱稳能够形成比较大的颗粒而被有效去除。第四,在该生物反应池运行过程中,除了能够实现吸附、絮凝以及过滤功能之外,还可以实现生物氧化的功能[2]。
目前,在分段进水多级A/O生物反应池运行过程中,其主要优点表现在以下方面:第一,在该生物反应池运行过程中,以泥法分段进水A/O工艺的分段进水理念为基础,污水会虽然进入到前置反硝化滤池内,利用污水的碳源能够解决反硝化碳源问题,提高反硝化效果。一般在对低碳氮比的污水处理过程中进行有效应用。第二,在实际运行过程中,反硝化菌以及硝化菌在反硝化以及硝化滤池中可以形成优势菌种,提高污染物的去除效果。第三,在硝化滤池中进行硝化的过程中,可以有效去除反硝化的残留物,提高出水水质。第四,在一定程度上能够提高污水的停留时间,确保硝化反硝化能够充分反应,进一步提升主要污染物的处理效果。
(2)去除效果
在对分段进水多级A/O生物反应池处理技术的用效果进行分析的过程中,主要是从以下方面出发探讨该生物反应池对主要污染物的去除效果:第一,分段进水多级A/O生物滤池在低碳源城市污水的处理过程中,对主要污染物的去除效果比较稳定,并且效率相对较高。在该系统运行过程中出水COD、TN以及氨氮浓度比标准值更小,去除效率能够达到百分81.5%、78%、96%以上,并且出水TP的濃度也比标准值小,能够达到我国生活污水排放标准中的一级A标准。第二,在该生物滤池运用过程,碳氮比一定的环境下,这一生物滤池的去除率比泥法三段式A/O工艺的污染物出去效率更高。主要是因为分段进水多级A/O生物滤池中能够有效降解有机物,同时能够提升碳源的综合利用效率。TN去出率达到77%以上,而泥法三段式A/O工艺的TN去除率仅为73%~75%左右。第三,该处理系统在应用过程中,硝化以及反硝化能力也相对较强,硝化速率以及反硝化效率都比较高。在系统运行过程中,各级好氧池硝化反应比较完全,出水氨氮平均浓度在3毫克/升以下;不同缺氧池反硝化反应也比较完全,出水硝酸盐氮的平均浓度在3毫克/升以下。将系统运行过程中的进水比控制为1:1:1,系统的回流比100%,而气水比为5:1,水力负荷为0.189m3(m2·h)的情况下,氨氮、TN以及COD的去除效率比较高,并且提升进水比能够有效降低系统出水时的TN浓度,确保出水TN浓度在13毫克/升以下。
3、结语
综上所述,在分段进水多级A/O生物反应池研究过程中,可以以分段进水A/O工艺在缺氧段补充反硝化碳源为基础,将其与曝气生物滤池进行有效结合,能够充分发挥两者的应用优势,对生活污水进行脱氮处理具有较强的优势。并且该处理系统在运行过程中的污染物处理效率比较高,稳定性相对较强。在之后的发展过程中可以对分段进水多级A/O生物反应池的进水比进行优化,降低出水TN浓度,提高该工艺系统对城市生活污水进行处理的整体水平。
参考文献
[1]明驹. MBBR—多级A/O耦合工艺处理城市生活污水实验研究[D]. 兰州交通大学, 2017.
[2]孙斌. 分段进水多级A/O工艺处理焦化废水效能与微生物群落研究[D]. 北京交通大学, 2019.
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