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城镇污水处理厂低温硝化强化研究(运行参数的调控)

生物脱氮因具有高效、经济等优势而成为城镇污水处理厂应用最广泛的污水脱氮方法.其中氨氮的硝化过程是生物脱氮的前提。然而,我国大部分地区特别是北方高纬度地区冬季污水进水温度一般低于硝化功能菌群的适宜生长温度.导致冬季生物处理出水氮素超标现象频繁发生。因此.如何在低温下强化硝化过程是目前我国城镇污水处理厂亟待解决的问题之一。笔者结合国内外相关研究现状.分别评述了运行参数的调控、工艺的升级改造以及生物强化技术在城镇污水处理厂低温硝化强化方面的应用.指出生物强化技术因对原有运行参数及构筑物改动较小而将成为强化低温硝化效能的重要途径。

运行参数的调控

根据硝化细菌生长特性调控运行参数.包括增加溶解氧浓度和延长污泥龄等.可在低温下为硝化细菌创造良好的生长环境。提升溶解氧浓度和污泥龄可以分别提高活性污泥的硝化速率和曝气池中硝化细菌的数量。

污水中氨氮的去除率随溶解氧浓度的升高而增加。王阿华等综合多个污水处理厂低温下溶解氧参数的调控结果并结合对反硝化作用的影响.发现冬季低温下要得到较好的硝化效果应将溶解氧控制在4-6 mg/L之间。Min Yang等利用实验数据模拟分析发现.在低温下将污泥龄延长到15 d能得到最优的硝化效果 增加溶解氧浓度和污泥龄可以提高硝化效果.但溶解氧浓度的增加会导致能耗增加.过高的溶解氧会造成有机物分解过快.使活性污泥老化:而污泥龄的延长会导致处理出水磷酸盐浓度增加.影响系统除磷效果。

在北方高纬度地区冬季气温过低.仅增加溶解氧浓度和延长污泥龄不能全部抵消低温对硝化作用的影响.还需要对反应池采取保温加热措施,如在曝气池上覆盖保温罩.对鼓风机进风进行加热.以及在曝气池池壁增加保温材料等。牡丹江市污水处理一期工程在建设时为了应对低温对曝气池的影响.在曝气池池壁增加了保温材料.并且合理配置了疏风管道将热风输送至曝气池。对于采取覆盖保温罩的保温措施.要防止大风对保温罩的损坏.同时应使其拆装方便利于回收。

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