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Carrousel氧化沟脱氮除磷工艺设计探讨

作者:胡大锵   点击数:   更新时间:2007-1-15 8:25:00
摘要:对Corrousel氧化沟脱氮除磷工艺的影响因素及设计参数的计算进行了较详尽的阐述,针对氧化沟工艺的特性提出了一整套与进、出水水质密切相关的计算方法。通过对工程实例的设计比较提出了优化工艺的建议。 
  
关键字:前置反硝化 同步反硝化 碳源 污泥龄 污泥产率 硝化速率

中图分类号:X703.1
  文献标识码:C
  文章编号:1000-4602(2002)09-0061-04

  最近,笔者有幸拜读了《中国给水排水》2002年第1期中刊登的文章——Carrousel氧化沟的脱氮除磷工艺设计(以下简称引文),引起了许多思考。
  Corrousel氧化沟工艺设计中所涉及的主要参数是:硝化速率、各反应单元的污泥龄及总污泥龄、反硝化速率或能力、污泥产率、污泥负荷、污泥回流比、最大除磷能力、异养菌体比例、活性污泥浓度、活性污泥需氧量、去除BOD5需氧量等。对以上参数计算得正确与否将直接影响设计精度及碳化、脱氮除磷的效果。

1 生物除磷脱氮

1.1 影响生物除磷效果的因素
1.1.1 污泥龄
  
经研究发现,影响除磷效果的因素之一是活性污泥中聚磷菌的含量及其对磷的吸收能力,当总污泥龄为8~10d时活性污泥中的最大磷含量为其干污泥量的4%,为异养菌体质量的11%,但当污泥龄超过15d时污泥中最大含磷量明显下降,反而达不到最大除磷效果。因此,一味延长污泥龄(例如20d、25d、30d)是没有必要的,宜在8~15d范围内选用,最终应以各反应阶段污泥龄的计算公式进行校核,当两者接近时说明假定是合理的,反之则需重新假定,直至结果相近为止。除磷效果与异养菌体质量和污泥龄、BOD5去除的关系可用下式表示:

       P0-Pe=0.11ZaLC0·η(1-e-0.24tST)   (1)
  式中 P0-Pe——进、出水磷浓度之差,mg/L
   LC0、η——分别为进水BOD5浓度及其去除率,mg /L、%
    tST——污泥龄,d
     a——污泥产率,kg TS/kg BOD5
   a=0.6(TS0/BOD5+1)-0.072×0.60×1.072(T-15)/[1/tST+0.08×1.072(T-15)]    (2)
  式中 Z——活性污泥中异养菌体重量所占比例,%
    Z=[B-B2-8.33Ns·1.072(T-15)0.5         (3)
    B=0.555+4.167(1+TS0/BOD5)Ns×1.072(T-15)      (4)
  式中 Ns——BOD5—SS负荷,kgBOD5/(kgMLSS·d)
         Ns=1/a·tST         (5)
  式中 TS0——进水中悬浮固体浓度,mg/L
  显而易见除磷效果与多项因素有关,决非为假定厌氧区HRT=1.5 h那样轻而易举可以确定的,且污泥产率也受多项因子的制约,不同的进水水质及污泥龄和水温得出的污泥产率不同,因此不是简单地假定a=0.6所能概括的。
1.1.2 硝酸盐及基质浓度
  前置厌氧池有利于聚磷菌对污水中易于降解的有机基质的储备和对磷的释放,加强了在好氧条件下对污水中磷的吸收。
  研究同时发现,未进行反硝化或反硝化不充分的高浓度NO3-N的存在将阻碍对磷的释放,聚磷菌将直接利用有机酸呼吸,由其他异养细菌降解有机物,其关系式为:

 PF=[a0LC0-2.9(NO3-Np)]f/(1+Rp)  (6)
 P0-Pe=1.55e0.2038PF  (7)

  式中 PF——当有NO3-N存在时所能除磷的期望值
     NO3-Np——[ZK(]进入厌氧池的NO3-N浓度,mg/L
     NO3-Np=(NO3-N)0+(NO3-N)e·Rp    (8)
  式中(NO3-N)、(NO3-N)e——分别为进、出水中的NO3-N浓度,mg/L
    f——容积比系数,%
    f=Vp/(Vp+Vn+Va)   (9)
  式中 Vp、Vn、Va——分别为厌氧区、缺氧区、好氧区反应池容积,m3
     Rp——至厌氧区之污泥回流比,%
    a0——进水中易降解BOD5所占比例,
    a0=0.30
  从上述公式可知,在低基质污水、高NO3-N及高污泥回流比的条件下,为达到同等除磷效果必须通过加大厌氧区容积的措施予以解决,因而随意确定厌氧区的HRT(例如1.0 h、1.5 h等)将事与愿违。
1.2 影响生物脱氮效果的因素
1.2.1 DO

  尽管人们对好氧区中伴随反硝化作用的发生具有浓厚的兴趣,但并不认为当好氧区的DO达2~4mg/L时以及在强烈的空气扰动下阻碍活性污泥絮体直径的增大也会带来反硝化作用。同时研究结果表明,当好氧区DO保持在0.5~0.7mg/L时才会产生有限的反硝化作用(总氮去除率达65%左右)。这一发现与以往的研究成果一致,即活性污泥在DO存在时异养细菌将优先利用DO作为最终电子受体,只有在缺氧环境中(仅有NO3-存在时)才有可能利用NO3-被降解时释放出的氧来降解有机物。
   因A2/O系统大量的内回流而导致缺氧区DO增高影响脱氮效果的事实已被大家认同。因此,在前置缺氧区的氧化沟内设置适当的(不宜过大)反硝化段(见图1)以预先削减来自好氧段的DO,再以无动力回流至前置缺氧区是必要的。

1.2.2 碳源及硝酸盐含量
  当有足够的碳源存在时(前置反硝化)脱氮反应过程迅速,所需反硝化容积小;但当内源呼吸时(同步反硝化)脱氮反应过程缓慢,所需反硝化容积大,其关系可用增速系数K=[Vn/(Va+Vn)]-0.235表示。
  从有机物的降解反应和活性污泥的脱氮反应式可以看出,需反硝化的NO3-越多所需碳源越多;反之,如果需反硝化的NO3-浓度高,则必须供给足够的碳源,而若碳源不足则会影响反硝化能力。为达到设计脱氮量,在不另加碳源的情况下,在有限的范围内可加大反硝化容积来解决(反硝化速度决不单是水温的函数),其关系可用下式表示:
[NO3-Nn]/[BODs]=0.75×0.80Oc/2.9 ×(Vn/Va+Vn)   (10)
  或:
    [NO3-Nn]/[BOD5]=(0.75×0.80×Oc/2.9]×(VnVa+Vn)0.765   (11)
  式中[NO3-Nn]/[BOD5]——反硝化能力,kg(NO3-N)/kg BOD5
    Oc——BODs去除需氧量,kgO2/(kg BOD5·d)
  式(10)适用于同步反硝化,式(11)适用于前置反硝化。
    Oc=OR/Ns   (12)
  式中 OR——单位活性污泥需氧量,kgO2/(kgMLSS·d)
    OR=0.5η·Nv+0.24Z·MLSS·1.072(T-15)  (13)
  式中Nv——BOD5容积负荷,kgBOD5/(m3·d)
    NO3Nn——能提供给反硝化区的硝酸盐浓度,mg/L
     NO3-Nn=TN0-TNe-Nus-Nes   (14)
  式中 TN0、TNe——分别为进、出水中总氮浓度,mg/L
    Nus、Nes——分别为排出剩余污泥中氮合成浓度和出水悬浮浓度中含氮量,mg/L
     Nus=0.125aZ(Lc0-Lr)   (15)
     Nes=0.125Z·Lse     (16)
  式中 LC0、Lse——分别为出水中BOD5悬浮物浓度,mg/L
     Lr=Lce=ZLse·1.42(1-e-k1t)    (17)

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