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在城市污水脱氮和除磷工艺中,脱氮和除磷需要消耗进水中的低分子的碳源,而城市污水的碳源不足使同时提高脱氮与除磷效率相互矛盾;同时在进水碳源充足的情况下,对于进水的分配不合理也会对原水碳源的浪费。 本论通过对不同时段(厌氧段与好氧段、厌氧段与缺氧段)进水的分配,研究了SBR系统中的脱氮除磷特性。通过进水的合理分配,试图解决进水中碳源不足及碳源浪费的问题。在此基础上提高脱氮除磷效率。并以西安污水厂污水为原水,进行了分段进水试验,得出以下试验结果: 1.分批进水的除磷试验研究表明:在城市污水活性污泥法处理中聚磷菌的数量常可以满足除磷的要求;经过初沉处理的城市污水,除磷所需要的碳源只占进水固有碳源总量的30%;厌氧与好氧进水分别为30%、70%时,厌氧释磷与好氧除磷45min就可以完成,比完全进水除磷的时间少了30min;厌氧每释放1mgP聚磷所合成的胞内PHB可在好氧条件下可吸收1.47mgP。 2.分批进水反硝化聚磷特性试验表明:利用反硝化聚磷菌可以实现反硝化脱氮与除磷的双重效果,实现一碳两用,碳源的节省;反硝化聚磷的效率与缺氧下的硝态氮浓度有关,硝态氮浓度为6.6 mg/L时反硝化除磷效率为17.14%~37.82%,硝态氮浓度19.8mg/L时反硝化除磷效率为31.52%~69.59%。 3.城市污水分批进水SBR的脱氮除磷试验研究表明:传统不分批进水SBR脱氮效率为53~67%,而通过对进水的合理分配,模拟A~2/O工艺对A//O/A进行研究,实现脱氮除磷效率双重提高,脱氮效率为83~91%,出水总磷低于0.5mg/L;好氧时段,液相中DO浓度大于2mg/L时,氨氮硝化速率明显降,硝化以亚硝氮向硝氮转化为主,过度的曝气会造成能源的浪费,因此建议在生产过程中DO控制在2mg/L左右为宜。 4.根据试验结果,对西安市污水厂A~2/O工艺生产过程中脱氮效率不高,反硝化不完全的原因是碳源分配不合理,DO偏低所致,因此提出改进建议,通过分段进水与反硝化聚磷作用,提高脱氮与除磷效率,达到预期处理目的。