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                水力停留」时间(HRT)对脱氮除磷的影∞响!

                2022-01-27 09:44:01

                一、生物脱氮除磷的原理


                污水生物脱氮的基本原理就是在将有机氮转化为ζ 氨态氮的基础上,利用硝化菌和反硝化菌的作用,在好氧条件下将氨氮通过硝化作用转化为亚硝态氮、硝态氮。在缺氧条件下通过反硝化作用将硝氮转化为氮气,达到从废水中脱氮的目的。废水中氮的去除还包括靠微生物的同化︽作用将氮转化为细胞原生质成分。主要过程如下:氨化作〖用是有机氮在氨化菌的作用下转化为氨氮。硝化作用是在硝化菌的作用下进一步转化◣为硝酸盐氮。其中亚硝酸菌和硝酸菌为好氧自养菌,以无机碳化合物为碳源,从NH4+或NO2-的氧化反应中获◣取能量。


                脱氮


                污水╳中磷的去除主要由聚磷菌等微生物来完☆成:在好氧条件下,聚磷菌不断摄取并氧化分解有机物,产生的能量一部分用于①磷的吸收和聚磷的合成,一部分则使ADP与H3PO4结合,转化为ATP而储→存起来。细菌以聚磷(一种高能♀无机化合物)的形式在细胞中储存磷,其能量可以超过生长所需,这※一过程称为聚磷菌磷的摄取。处理过程中,通过从系统中排除高磷污泥以达到去除磷的目的↙。在厌氧和无氮氧化物存在的条件下,聚磷菌体内的【ATP进行水解,放出H3PO4和能量,形成ADP,这一过程为聚磷菌磷的释放。


                在生物处理工艺中,水力≡停留时间(hydraulic retention time,HRT)是一个非常重要的参数,不同的HRT直接影响微生物与基质底物的接触时间以及传◤质过程,进而影响工艺对污水的处理效能,停留时间过短,反应器内不能保持足够的生物量,影响反应器的运行稳定性和处理效果;而停ω留时间过长,会使反应器处理能力过剩,造成浪费。而且,它不仅影响整个系统的处理效能,还直接决定了反应器容积的①大小,从而影响了系统的基建费用。因此,确定合理的HRT对于确保系统的处理效能及节省工程投资都具有十分重要的意义。


                二、不同的HRT对脱氮的影◆响


                A2/O工艺在较长HRT条件对NH3-N有很好的去除效果,HRT过短,反应池中各微生物∴种群没有充分的时间生长,污泥↘流失过快,硝化反应和反硝化反应都没有得到充分的进行。当HRT达到一定『的值时,已足够各反应器内的反应充分进行,再增加HRT,也只能是增加经济负担,对脱氮作用没有更显著的效果。


                但是,通过∑ 对膜生物反应器复合工艺的研究指出,试验选定的HRT范围内(4.97h-8.70h),系统对TN的去除率随着HRT的减少而增加。这是因ぷ为长HRT条件下,系统的有机负荷率降低,会使生物的内源呼吸加剧,影响污泥的活性,降低系统对污染物去〖除效果。降低HRT可使ξ 系统的有机负荷率提高,进而使系统反硝化的能力增强,终提高氮的处理效果。


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