A/O生物滤池同步硝化反硝化脱氮试验研究

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氮元素含量的超标是引起水体富营养化最主要的原因之一,为有效减轻水体污染状况,需从源头出发,对污水厂进行提标改造,保证污水厂出水水质达标,经前期研究发现,我国市政污水具有低碳高氮的水质特征,这造成了传统的活性污泥工艺脱氮效果较差,难以达到总氮的排放标准,因此开发简便易行,高效的市政二级出水深度脱氮工艺迫在眉睫。而生物滤池具有占地面积小、处理效能高、启动速度快等诸多优点,且易与厌氧氨氧化、同步硝化反硝化等新兴的脱氮技术相结合,有后续的拓展空间,十分契合当前社会的实际需要,故本试验以缺氧/好氧(A/O)生物滤池为基础,将A/O生物滤池同步硝化反硝化作为研究重点,为污水厂提升脱氮效能提供理论借鉴价值。试验首先进行了A/O生物滤池的挂膜启动,共历时34d,其中,好氧柱挂膜成功用时19d,此时滤池出水中化学需氧量(COD)、氨氮和总氮的去除率分别为64.53%、96.11%和25.03%。而缺氧柱至31d时完成挂膜,此时滤池出水中COD、氨氮和总氮的去除率分别稳定在69.01%、97.05%和42.85%左右。系统启动成功后,对反应器在稳定运行阶段的各项污染物指标进行了考察,出水中COD、氨氮和总氮的浓度分别为16.49 mg/L、0.0012 mg/L和5.02 mg/L,均低于一级A污水排放标准,且出水中各污染物含量与挂膜完成后试验数据偏差较小。其次,A/O生物滤池挂膜成功后,对运行中的影响因素(碳氮比(C/N)、回流比、溶解氧)进行考察。研究发现,增加进水中的C/N比,出水中COD和总氮的去除率逐渐上升,主要是由于进水碳源含量的提升,有助于在缺氧生物滤池中进行反硝化反应,强化系统的脱氮效果,且出水中COD的含量也维持在较低的水平,而当C/N大于4:1后,继续增加碳源投加量,对各污染物的去除效果影响甚微。进水回流比的增加,系统对污染物的处理效能逐渐降低,试验结果表明,一方面,随回流量的增大,进水中的底物浓度得到了稀释,增加了微生物摄取底物的难度,反应速率下降,另一方面,水力负荷的增强,对滤料表面的生物膜造成了冲击,导致了部分生物膜的脱落,也对生化反应产生了不利的影响。溶解氧含量的增加,提升了缺氧柱中氨氮的去除率,但其他的污染物的去除率不断下降,主要是由于部分的出水回流至缺氧柱进水端,导致进水混合液中的溶解氧浓度不断上升,促进了缺氧柱中的硝化作用,并对反硝化作用产生了抑制。对实验数据的进一步分析,发现缺氧柱中出现了氨氮和硝态氮的同步去除,表明A/O生物滤池中发生了同步硝化反硝化反应,在碳氮比为4:1,回流比为100%,好氧柱中溶解氧浓度控制在2 mg/L,此时A/O生物滤池脱氮效能最佳,A/O生物滤池出水中的COD、氨氮、总氮浓度分别为12.16 mg/L、0.025 mg/L、4.08 mg/L,远高于一级A污水排放标准。为深度探究A/O生物滤池同步硝化反硝化的脱氮机理,在最佳工况条件下,采用monod方程对缺氧柱构建同步硝化反硝化(SND)反应动力学方程,根据沿滤柱高度污染物浓度的变化情况,分别求得对应的常数R、Z值,并通过拟合分析得出KNO3的值为3.79,远高于正常反硝化过程中的半饱和常数,这主要是由于在滤柱内部,生物膜导致底物传质至缺氧区的过程受到阻碍,故真正能参与反硝化反应的NO3--N浓度低于检测出的数值,当硝态氮含量相同时,同步硝化反硝化的反应速率低于正常的反硝化过程,表现为KNO3值较大。
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