当进水碳氮比高时,河北生活污水处理设备,酸式盐成为反硝化的限制因素。随着内回流比的增加,生活污水处理设备售后,缺氧区异养反硝化效果也相应增加,但增加幅度在减小。
然而,当进水碳氮比较低时,碳源成为反硝化的限制因素。根据异养反硝化菌和反硝化聚磷菌对电子受体的竞争机制,通过适当增加内回流*酸式盐负荷来刺激反硝化聚磷菌的优势生长,使AOs动力局采用*酸式盐作为电子受体,PHAs作为电子供体同时脱氮除磷,从而实现“一碳两用”,节约系统能耗,降低污泥产量。
在传统A2/O脱氮除磷系统中,碳源主要消耗在磷的释放、反硝化和异养细菌的正常代谢等方面。磷释放速率和反硝化速率与进水碳源中易降解部分的含量有很大关系。一般情况下,脱氮除磷应同时完成,碳氮比(bod5/ρ (TN)) > 4 ~ 5,碳磷比(bod5/ρ (TP)) > 20 ~ 30。
当碳源含量低于此时时,由于前厌氧区的PAOs吸收进水中的挥发性脂肪酸(VfA)和醇类等易降解发酵产物,完成细胞内PHAs的合成,后续缺氧区没有足够的碳源来抑制脱氮潜力的充分发挥,降低系统对总氮的去除效率。
(1)厌氧段是生物除磷关键的部分。其体积一般由水力停留时间0.5~2h决定。如果进水中易被生物降解的有机物含量很高,应尽量减少水力停留时间以确保良好。氧气进水的BOD5含量。 (2)如果磷排放标准非常高,并且所选择的除磷过程不能满足出水要求,可以加入化学除磷或过滤处理以除去残留在水中的低含量磷。 (3)如果在污泥处理过程中发生厌氧条件,剩余污泥中的磷将再次释放。重力浓度易于厌氧条件。具有除磷要求的过量污泥不能以这种方式使用。相反,应该使用不产生厌氧条件的浓缩方法,生活污水处理设备工艺,例如气浮,机械浓缩,带重力浓缩等。如果只能获得重力浓度,则必须在该过程中加入化学沉淀设备以除去浓缩上清液中所含的磷。 (4)泥龄是影响生物脱氮除磷的重要因素。反硝化作用要求越高,所需的污泥龄越长,这对去除磷是有害的。特别是当进水BOD5/TP小于20时,生活污水处理设备制造商,应尽可能缩短污泥龄。但是,如果进水BOD5较低且活性污泥生长缓慢,则不可能将污泥龄控制得太短。此时,需要化学除磷。
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