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回流比对BAF处理效果的影响
在不同回流比条件下,BAF工艺对CODcr的平均去除率呈现先增加再减小的趋势。当回流比从50%提高至时,系统对CODcr的平均去除率由78.70 %升高到81.32%,这表明适当增加回流比对CODcr的去除是有利的,这是因为回流比的增加,系统的水力负荷增加,水力剪切力也随之增加,可以促进生物膜的更新作用,同时避免悬浮颗粒包裹于生物膜表面,保证了传质效果,从而保持微生物在系统中有较高的活性。此外,硝化-反硝化生物滤池主要用于脱氮,当回流比增加,回流到硝化-反硝化生物滤池中的NO2--N、NO3--N的量相应增加,此时更多的**物被反硝化细菌作为碳源进行反硝化去除。当回流比提高至150%时,系统对CODcr的平均去除率下降到78.87%,这是因为提高回流比导致系统水力停留时间缩短,削弱了异养菌生物降解的作用,部分**物来不及被微生物分解利用便随水流排出,使CODcr的去除率有所下降。总体来说,提高回流比对**物的去除影响不大,在不同回流比条件下,**物的去除率都大于75%以上。
硝化-反硝化生物滤池在污水处理中的应用分析
污水经过缺氧区后,其氮的平均去除率为49.56%。分析氮在缺氧区达到较高的去除效率主要原因可知:一是回流水的稀释作用;二是生物吸附和滤料截留作用;三是回流混合液中的溶解氧使进水中的氮发生了好氧硝化;四是发生氧化作用。当滤层高度500mm时氮的平均去除率提高了26.69%,这是因为硝化过程对溶解氧的需求较高,只有当溶解氧浓度较高时硝化菌才会保持较高的活性,在该段区域内,水中的溶解氧比较高,**物经缺氧段作为碳源消耗利用后浓度降低,有利于硝化菌的生长,硝化菌成为优势菌种,表现为滤层对氮具有很高的去除率。因此,本工艺对于氮的去除,从根本上取决于好氧区的硝化作用,同时好氧区的硝化是前置反硝化的前提,硝化作用的好坏决定着本工艺反硝化性能的优劣。在滤层500~ 1000mm内,氮去除率仅增长了4.1%,这是因为在滤层250~500mm内己形成稳定的硝化状态,所以在后500mm段,氮去除率增加有限。
在缺氧区(0~250mm)总氮的平均去除率为 57.99%,占总去除率的86.78%。在缺氧区内总氮浓度急剧下降主要有三个方面原因:一是缺氧区内硝态氮利用污水中的可生物降解**物进行反硝化反应,实现脱氮;二是原污水对回流液中的硝态氮稀释作用使得总氮浓度急剧下降;三是由于氧化作用。在好氧区(500~1000mm)内,总氮仍有8.84%的去除率,说明在好氧区发生了同步硝化反硝化现象,分析可能的原因:在运行过程中由于曝气不均匀,气泡沿器壁上升,使滤料层出现局部变黑的情况,在滤料颗粒间的孔隙中形成适合反硝化的缺氧或厌氧环境。根据好氧生物膜的构造可知,在生物膜内产生了溶解氧梯度,生物膜表面的溶解氧较高,以好氧的硝化菌为主,而生物膜内部则存在缺氧区,反硝化菌占优势。
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