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文档简介
1、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不断上升,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/(kgMLSSd),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继续进行吸
2、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。4现场生产性试验与小试对比结果表明,长期低负荷运行是导致生物除磷效率下降的主要原因。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 收细胞外的磷酸盐合成聚磷,最终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,这样不仅可以节省能量、降低运行费用,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
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