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相似文献
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1.
城市污水处理厂的生物除磷系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
讨论了强化生物除磷(EBPR)系统设计中泥龄的确定以及除磷效果与有机物浓度的关系,对不同水平的除磷目标给出了相应的单元组成。  相似文献   

2.
3.
结合上海市某污水厂的生产实践,研究发现,针对进水颗粒性BOD5比例较大的城市污水,增大生物反应池的厌氧/好氧容量比不仅将节省大量曝气能耗,而且更有利于实现高效生物除磷。中试试验表明,在污泥负荷为0.30~0.40kgCOD/kgMLSS.d条件下,厌氧/好氧容量比增大为1:1时,PO4-P的去除率可以达到90%以上,出水PO4-P稳定在1mg/L以下。  相似文献   

4.
长期低负荷运行对污水生物除磷的影响   总被引:8,自引:2,他引:8  
长期低负荷运行是导致城市污水处理厂生物除磷效率降低的主要原因。低负荷下的好氧延时曝气使聚磷菌细胞内的聚 β -羟基丁酸 (PHB)含量下降 ,导致磷的吸收速率和吸磷量下降 ,从而无法有效地吸收细胞外的磷酸盐合成聚磷 ,最终丧失生物除磷能力。通过有效地调整曝气系统不仅可以降低运行费用 ,而且可以保证生物处理系统的稳定性 ,提高生物除磷的效率。  相似文献   

5.
以采用化学辅助除磷工艺的5座城市污水处理厂为研究对象,通过考察投加化学药剂后的磷去除特征以及不同形态铁对磷去除的贡献比例,评估药剂对污水处理厂除磷性能的影响。结果显示,在较低的Fe3+投加摩尔当量(0.88)下,微生物具有一定的厌氧释磷能力[0.103 mg/(gMLVSS·h)];但当Fe3+投加摩尔当量达到1.79时,微生物已基本丧失厌氧释磷能力,说明在0.88~1.79的Fe3+投加摩尔当量范围内,微生物厌氧释磷活性随着Fe3+浓度的增加而逐渐降低。Al3+对微生物厌氧释磷具有明显的抑制作用,且此抑制作用随着Al3+投加摩尔当量的增加而增强。此外,污泥中磷和铁的组分分析结果表明,与铁结合的磷是污泥中磷的主要赋存形态;并且,随着Fe3+在系统中不断累积,残存的Fe3+水解形成铁氧化物后会对磷酸盐产生强烈的沉淀吸附作用。总的来说,尽管随着Fe3+浓度的增加,微生物的厌氧释磷能力降低,但磷酸盐在水解铁氧化物上的吸附才是导致污水厂厌氧阶...  相似文献   

6.
生物除磷影响污泥糖类物质含量的因素   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过三个小瓶实验,详细考究了污泥CH的代谢特征与作用,并通过建立厌氧--缺氧---好氧反应中含碳化合物的转化与平衡关系,探讨了影响污泥CH积累的因素。  相似文献   

7.
低溶解氧SBR除磷工艺研究   总被引:13,自引:1,他引:13  
试验研究了低溶解氧条件下SBR的除磷性能。结果表明,在全程低氧曝气的SBR系统内聚磷菌可得到富集,并出现了明显的放磷、过量吸磷现象。污泥负荷对COD去除率和除磷效率影响较大,除磷最佳的污泥负荷为0.26kgBOD/(kgMLSS·d),其时COD去除率为85%,除磷效率为96%,出水PO3-4-P<1.0mg/L;最佳污泥负荷下的污泥沉降性能良好,污泥负荷过高会导致非丝状菌污泥膨胀。  相似文献   

8.
城市污水生物法除磷   总被引:2,自引:0,他引:2  
前言 为防止湖泊、海湾等水体发生富营养化,城市污水排入水体前,有的需进行除磷和脱氮。 众所周知,现有的生物处理设施的除磷能力是很有限的。普通活性污泥法磷的去除率一般为10~30%,这是因为去除量基本上是用于合成微生物体所需的磷量决定的。根据Holmers提出的活性污泥化学组成经验式C_(118)H_(170)O_(51)N_(17)P可知,活性污泥的C:N:P为46:8:  相似文献   

9.
10.
污水处理厂冬季运行中生物脱氮除磷效果的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对污水处理厂两系(统)生化反应池2012年—2013年冬季的调试运行和出水氨氮、总磷以及相关生化指标的分析,尤其是溶解氧、污泥负荷与污泥龄对生物脱氮除磷的影响,发现该厂由于生化反应水力停留时间较短,冬季若要确保氨氮去除率保持稳定,可通过控制污泥负荷维持在0.1~0.14 kg BOD5/(kg MLSS·d),单纯提高溶解氧对提高氨氮去除率无明显作用;对于目前该厂泥龄相对较长的体系来说,冬季控制泥龄在15 d可以获得较好的生物除磷效果。  相似文献   

11.
磷回收提高生物除磷效果的验证   总被引:2,自引:3,他引:2  
在前期的模拟试验中曾预测,磷回收介入生物营养去除(BNR)工艺,不仅有利于提高生物除磷效果,而且可以降低生物除磷所需的进水COD/P值。为了证实这一预测,以传统A^2/O工艺作为主要流程进行试验。结果表明,当侧流比达到20%时,满足排放标准(TP〈1mg/L)的最低COD/P值从原来的35降低到25,此时对磷的有效回收率为34%。这意味着,在生物除磷过程中可节约25%~30%的碳源。  相似文献   

12.
城市污水厂铁盐强化除磷试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章以城市污水厂生物处理后的出水为研究对象,考察了铁盐对总磷的混凝去除效果及影响因素。结果表明:铁盐除磷适宜的pH范围为6~8,搅拌强度在350r/min和200r/min情况下对总磷的去除率没有明显变化;总磷浓度为2.94mg/L的水样,聚铁盐用量为13.2mg/L时和总磷浓度为2.17mg/L的水样,三氯化铁用量为12.6mg/L时,可使出水总磷浓度〈0.5mg/L。  相似文献   

13.
OGO工艺处理城市污水脱氮除磷试验研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
通过对OCO工艺的改进,延伸了C隔墙(60°),并增设活动导流墙替代OCO工艺的调速回流搅拌器,形成了OGO反应器。应用其处理城市污水的试验结果表明,在保持高效去除有机物的前提下,对氨氮、TN的平均去除率分别从OCO工艺的51%、49%提高到74%、63%,对TP的平均去除率由70%提高到78%,系统脱氮效果显著提高。OGO工艺可有效实现混合液无泵水力内回流,明显降低工艺能耗。同时OGO工艺中的污泥性能良好,具有较强的抗低温能力,活性污泥中微生物种群具有较好的稳定性。  相似文献   

14.
大连开发区污水厂的生物除磷实践   总被引:7,自引:2,他引:7  
大连经济开发区水质净化厂原采用A2/O工艺,后来进行了厌氧—好氧活性污泥除磷技术改造。实际运行结果表明,改造后出水磷含量稳定于1.0mg/L以下,达到了预期效果;改造后的系统在如下的运行参数下可取得较好的净化效果:BOD5负荷为0.2~0.3kg/(kgMLSS·d),TP负荷为(2.8~6.0)×10-3kg/(kgMLSS·d),厌氧段容积∶好氧段容积=1∶2,厌氧段DO<0.6mg/L,好氧段DO为3~3.5mg/L,水温>12℃。  相似文献   

15.
活性污泥外循环 SBR系统的生物除磷能力   总被引:18,自引:3,他引:18  
通过试验发现生物系统用排除剩余污泥方式除磷的能力有限,当进水TP≥5mg/L时要保证出水TP≤0.5mg/L是困难的。采用活性污泥外循环方式对释磷的污泥进行回流,通过提高SBR系统污泥浓度的方式来提高除磷能力的试验表明:当MLSS=5g/L、循环污泥量=1/8系统污泥总量时,在进水TP≤11mg/L、TN=45mg/L的情况下仍能保证出水总磷达到一级排放标准,而且该系统出水NH3-N≤3.6mg/L,对总氮去除率≥86%,同时获得了最佳的除磷和脱氮效果。  相似文献   

16.
SBR法处理低碳城市污水的除磷规律   总被引:11,自引:2,他引:11  
碳、氮、磷比例失调(碳量偏低)城市污水的脱氮除磷一直是个难题,为此采用SBR法处理广州地区低碳城市污水,研究了生物除磷效果及其影响因素。结果表明,磷的出水浓度<0.5mg/L,并指出污泥龄及DO是影响除磷效果的关键因素。  相似文献   

17.
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。  相似文献   

18.
ERP/SBR工艺通过聚磷菌的生物富集作用,将含低浓度磷酸盐的城市污水转化为高浓度厌氧富磷污水,采用排富磷污水化学固磷技术替代传统排富磷污泥除磷模式,可以减少污水处理系统的剩余污泥产生量.与城市污水直接化学除磷系统相比,削减了化学处理污水总量,只需要将相当于进水总量10%的富磷污水进行化学固磷处理,化学除磷药剂用量小于直接处理低磷污水系统的8%,药剂利用率提高6.5倍,且产生的化学污泥含磷量高达17%,可直接作为磷资源回收利用,磷的回收率可达65%.  相似文献   

19.
对近年来国内外城市污水生物脱氮除磷工艺机理的研究成果进行了综述 ,介绍了几种常见的生物脱氮除磷工艺 ,并从生物脱氮除磷系统内微生物群体动态平衡的角度详细论述了生物脱氮除磷工艺的影响因素 .  相似文献   

20.
生物除磷及其生化机理研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
利用氧化还原电位控制整个反应过程,研究了厌氧、好氧状态下磷酸盐和PHB、COD之间的关系,并根据厌氧和好氧状态下有关的生化模型,较深入地探讨了生物除磷过程的生化机理。  相似文献   

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