城市污水处理厂工艺流程脱氮除磷效果诊断及优化
全面解析城市污水的深度处理——氮磷的去除

全面解析城市污水的深度处理——氮磷的去除随着城市人口的集中和工农业的发展,水体的富营养化问题日益突出。
目前中国的某些湖泊,如昆明滇池,江苏太湖,安徽巢湖等都已出现不同程度的富营养化现象。
引起富营养化的营养元素有碳、磷、氮、钾、铁等,其中,氮和磷是引起藻类大量繁殖的主要因素。
欲控制富营养化,必须限制氮、磷的排放。
国外一些污水处理厂把氮、磷的排放标准分别设定为15mg/L和0.5mg/L。
1氮的去除废水中的氮以有机氮、氨氮、亚硝酸氮和硝酸氮四种形式存在。
在生活污水中,主要含有有机氮和氨态氮,它们均来源于人们食物中的蛋白质。
新鲜生活污水含氮中有机氮约占总氮的60%,氨氮约占40%。
当污水中的有机物被生物降解氧化时,其中的有机氮被转化为氨氮。
经活性污泥法处理的污水有相当数量的氨氮排入水体,可导致水体富营养化。
水体若为水源,将增加给水处理的难度和成本。
因此二级处理的出水有时需进行脱氮处理。
脱氮的方法有化学法和生物法两大类,现分别加以论述。
1化学法除氮常用于去除氨氮的方法有吹脱法、折点加氯法和离子交换法。
它们主要用于工厂内部的治理,对于城市污水处理厂很少采用。
(1)吹脱法废水的氨氮可以气态吹脱。
废水中,NH3与NH4+以如下的平衡状态共存:NH3+H2O=NH4++OH-这一平衡受pH值的影响,pH为10.5~11.5时,因废水中的氨呈饱和状态而逸出,所以吹脱法常需加石灰。
吹脱过程包括将废水的pH值提高至10.5~11.5,然后曝气,这一过程在吹脱塔中进行城市污水的深度处理---氮磷的去除)。
该过程受温度的影响较大,随温度的降低,为达到同样处理效果所需的空气量迅速增加,由于用石灰调pH值,在吹脱塔中会发生碳酸钙结垢现象,影响运行。
另外,NH3气的释放会造成空气污染。
因此,对该工艺已有多种改进,例如使吹脱塔的气体通过H2SO4溶液以吸收NH3。
(2)折点加氯法在净水工程中,称氯胺为化合余氮,次氯酸为余氯,均有杀菌作用。
污水处理系统中的脱氮除磷工艺流程

污水处理系统中的脱氮除磷工艺流程摘要:在新时期,社会经济发展加速了城市化进程,良好的污水处理对于城市的正常运作至关重要,必须优先考虑。
生物化学装置通常由有氧盆地、厌氧盆地回收多种组成,结合相应系统,可提供良好的去污和去磷酸化。
关键词:污水处理系统;脱氮除磷;工艺流程;前言:随着污水处理效率的提高,污水设施的质量和节能要求很难根据污水设施的管理和维护经验来适应污水设施的快速发展。
城市污水系统技术发展的趋势之一是从经验评估转变为定量分析。
根据对污水处理的理解,设计和使用积极污水处理的概念肯定会从简单的使用和规格经验转变为使用数学模型来指导建筑和生产。
一、污水处理系统中的脱氮除磷现状根据近年来的环境质量报告,水中的主要污染物是含氮的有机物质,这些污染物加剧了与缺水有关的争议,并对可持续发展战略的实施产生了严重的负面影响。
由于化学和物理化学方法成本高,易受二次环境污染,在中国,积极围攻的数学模型的应用必然会提高建筑的设计、运营和管理水平。
废水的生物酸化和磷酸化是成本效益高的处理方法,它是由美国和南非的水处理专家在代根据化学、生物权利具有广泛应用、投资和使用成本低、稳定效果强、综合处理能力强等优点分析了城市废水中氮磷暴露增加的途径和方向。
废水溶解和磷酸化通过角色发展方向;随着废水总量的增加和广泛使用,合成洗涤剂和杀虫剂中的营养物质浓度继续增加,氮和磷是水的主要原因之一。
催化和生物研究提出的。
微生物脱氮和脱磷酸技术可根据系统中的微生物状态分为活性沉积物和生物膜技术。
硝化、反硝酸盐、磷释放和磷酸化是通过创造有氧物质来实现的。
在实际工程设计中,根据压力水和其他实际条件,生物柴油和脱磷酸过程可分为以下水平:首先旨在去除有机物、氨和氮的过程。
可以使用仿生工艺、仿生工艺和传统的活化工艺,但只能使用缓慢的活化工艺。
其次,是去除有机物和整个氮包括有机氮、氨和硝酸盐的工艺。
要去除整个氮必须使用仿生工艺。
需要在反应池前添加一个缺氧段,以便在良好氧段中含有硝酸盐的混合物返回缺氧段,硝酸盐在缺氧条件下转化为氮气。
除磷脱氮工艺流程

除磷脱氮工艺流程
《除磷脱氮工艺流程》
除磷脱氮工艺是水处理领域中常用的工艺之一,其主要目的是去除水体中的磷和氮,从而减少水体污染,保护水环境。
一般来说,除磷脱氮工艺可以分为生物法和化学法。
生物法主要是利用微生物的代谢过程把水体中的磷和氮转化为微生物体内储存物质,从而实现去除。
而化学法则是通过添加化学剂来沉淀和结合磷和氮,达到去除的目的。
在生物法中,常见的去除磷的工艺包括生物接触氧化法(BIOX法)、改良活性污泥法等。
其中,BIOX法是通过在处理污水的氧化池内接入高磷酸盐废水,利用特定微生物利用这些废水中的磷来生长,从而实现磷的去除。
而改良活性污泥法则是通过改良活性污泥微生物的代谢途径来实现磷的去除。
除磷脱氮工艺流程中,除了生物法,还有一种化学法辅助生物法的工艺——生物混凝法。
这种工艺中,一般会先通过生物法去除水体中的氮,然后在处理后的水中加入化学混凝剂,通过混凝沉降将水中的磷去除。
除磷脱氮工艺在现代水处理中起着重要的作用,通过科学合理的工艺流程和技术手段,可以实现高效、低成本地去除水体中的磷和氮,保护水体环境,促进可持续发展。
城市污水处理厂除氮脱磷工艺

铭源凯德过滤设备(北京)有限公司过滤器技术创新点是循环式活性污泥法是间隙式活性污泥法(SBR法)的一种变型。
该工艺将可变容积活性污泥法过程和生物选择器原理进行有机的结合。
在循环式活性污泥法(C-TECH)中,每一操作循环包括进水-曝气阶段、沉淀阶段、撇水阶段和闲置阶段等几个过程。
在操作循环的曝气阶段(同时进水)一步完成生物降解过程(包括降解有机物、硝化/反硝化、生物除磷等过程);在非曝气阶段完成泥水分离功能。
排水装置系移动式撇水堰,籍此可将每一循环操作中所处理的废水经沉淀阶段后排出系统。
1前言随着污水处理除氮脱磷要求的不断提高,污水处理工艺及其运行日益复杂化,污水处理的投资及其运行费用也随之越来越高,因此如何在满足处理要求的前提下,简化工艺流程,减少工程投资和运行费用,是世界各国所面临的一个共同课题。
下面简要介绍由教授和奥地利SFC 环境工程有限公司开发、推广应用的循环式活性污泥法工艺。
循环式活性污泥法工艺在其优异的除氮脱磷性能基础上,能大大地简化工艺流程,减少工程投资和运行费用,是目前国际上较为先进的一种城市污水除磷脱氮工艺。
循环式活性污泥法为一间隙式反应器,在此反应器中活性污泥法过程按曝气和非曝气阶段不断重复进行。
该法将生物反应过程和泥水分离过程结合在一个池子中进行。
C-TECH 方法是一种"充水和排水"活性污泥法系统,废水按一定的周期和阶段得到处理,故C-TECH 方法是SBR工艺的一种变型。
C-TECH工艺在七十年代开始得到研究和应用,随着电子计算机应用和自动化控制的日益普及,间隙运行的C-TECH工艺由于其投资和运行费用低处理性能高超,尤其是其优异的脱氮除磷功能而越来越得到重视,该工艺已广泛应用于城市污水和各种工业废水的处理。
本文将简要介绍循环式活性污泥法(C-TECH)的主要特性及其在大型城市污水处理厂除氮脱磷方面的应用。
2循环式活性污泥法工艺(C-TECH工艺)的基本组成及运行方式 2.1C-TECH工艺的组循环式活性污泥法(CyclicActivatedSludgeTechnology,简称C-TECH工艺)是间隙式活性污泥法(SBR法)的一种变型。
《2024年污水生物脱氮除磷工艺优化技术综述》范文

《污水生物脱氮除磷工艺优化技术综述》篇一一、引言随着城市化进程的加快和工业的迅猛发展,污水问题日益突出,其中氮、磷等营养物质的排放对水环境造成了严重污染。
因此,污水处理技术的研究与优化显得尤为重要。
污水生物脱氮除磷工艺作为一种有效的污水处理方法,其技术优化对于环境保护和水资源可持续利用具有重要意义。
本文将对该工艺的优化技术进行综述。
二、污水生物脱氮除磷工艺概述污水生物脱氮除磷工艺是一种利用微生物作用,通过一系列生化反应去除污水中氮、磷等营养物质的技术。
该工艺主要包括生物反应器、污泥处理与回收等部分,具有运行成本低、操作简便、无二次污染等优点。
然而,在实际应用过程中,该工艺仍存在脱氮除磷效果不稳定、能耗较高等问题,因此需要对其进行优化。
三、污水生物脱氮除磷工艺优化技术1. 生物反应器优化生物反应器是污水生物脱氮除磷的核心部分,其结构、操作条件等对处理效果有重要影响。
针对此,研究人员提出了一系列优化措施。
如通过优化反应器结构,提高污泥与污水的接触效率,从而增强微生物的脱氮除磷能力。
此外,通过调节反应器的曝气量、混合强度等操作条件,可有效提高污泥的活性,进一步优化脱氮除磷效果。
2. 污泥处理与回收技术优化污泥处理与回收是污水生物脱氮除磷工艺的重要环节。
通过优化污泥的处理与回收技术,可提高资源利用率,降低处理成本。
例如,采用高效的污泥浓缩、脱水技术,降低污泥含水率,提高污泥的体积减少率。
同时,通过优化污泥的回收利用途径,如将污泥用于农业、园林等领域,实现资源的循环利用。
3. 新型生物脱氮除磷技术针对传统工艺的不足,研究人员开发了多种新型生物脱氮除磷技术。
如短程硝化反硝化技术、厌氧氨氧化技术等。
这些新技术具有更高的脱氮除磷效率、更低的能耗等优点,为污水生物脱氮除磷工艺的优化提供了新的思路。
四、优化技术应用及效果针对不同地区、不同规模的污水处理厂,采用合适的优化技术可取得显著的成效。
例如,某大型污水处理厂采用生物反应器优化技术后,脱氮除磷效果显著提高,出水水质达到国家一级排放标准。
城市污水脱氮除磷过程模拟及工艺优化运行研究

城市污水脱氮除磷过程模拟及工艺优化运行研究城市污水脱氮除磷过程模拟及工艺优化运行研究一、引言随着城市化进程的加快和人口数量的增加,城市污水处理成为保障人民健康和改善环境质量的重要任务。
城市污水中的氮和磷是主要的污染物之一,它们的大量排放对水体生态系统造成严重影响。
因此,城市污水处理工艺中脱氮除磷技术的研究和优化是十分必要的。
二、城市污水脱氮除磷的工艺过程1. 污水处理工艺概述城市污水处理工艺一般采用生化处理为主,包括初级处理、生物处理和二级处理等环节。
其中,脱氮除磷工艺是二级处理的重要组成部分,目的是通过化学反应和微生物代谢等方式去除污水中的氮和磷。
2. 污水脱氮工艺常用的城市污水脱氮工艺主要有硝化-反硝化法、好氧氨氧化法和厌氧氨氧化法等。
硝化-反硝化法是通过两个阶段的微生物代谢来将氨氮转化为硝酸盐氮,再通过反硝化作用将硝酸盐氮还原为氮气。
好氧氨氧化法则是采用好氧条件下的微生物代谢将氨氮氧化为硝酸盐氮。
厌氧氨氧化法则是通过厌氧条件下的微生物代谢将氨氮直接转化为氮气。
3. 污水除磷工艺常用的城市污水除磷工艺主要有生物除磷法、化学除磷法和物理除磷法等。
生物除磷法是指利用一些特殊的磷酸酶微生物将污水中的磷转化为磷酸盐,然后通过沉降或固液分离将磷酸盐从污水中去除。
化学除磷法则是通过加入化学药剂使磷与之结合,形成不溶性的沉淀物,然后通过沉降或固液分离将沉淀物从污水中去除。
物理除磷法则是通过物理方法,如过滤、沉降等将污水中的磷进行分离和去除。
三、城市污水脱氮除磷的模拟方法城市污水脱氮除磷工艺的模拟是优化工艺运行的重要手段。
模拟方法可以通过建立相应的计算模型,模拟污水处理过程中的各个环节,以便对工艺参数进行调整和优化。
1. 污水脱氮模拟方法污水脱氮模拟方法主要包括质量平衡法、动力学模型和计算流体动力学(CFD)模拟等。
质量平衡法通过建立物质平衡方程,并考虑微生物代谢过程,计算出硝化和反硝化的速率和效率,从而预测脱氮效果。
脱氮除磷污水处理工艺

SHARON反应器使一半的氨氮氧化至亚 硝酸氮(无需控制pH),剩余一半氨氮与转 化而来的亚硝酸氮(进水总氨氮的一半)刚 好形成1∶1 ANAMMOX所需的摩尔关系,使 氨氮和亚硝酸氮自养直接转化为氮气。与传 统的硝化/反硝化过程相比, SHARON/ANAMMOX过程可使运行费用减 少90%,CO2排放量减少88%,不产生N2O 有 害气体,无需有机物,不产生剩余污泥,节 省占地50%,具有显著的可持续性与经济效益 特点。图4显示了气体循环ANAMMOX反应塔
现场实物图片(利用一废弃浓缩池改建而
成)。经SHARON/ANAMMOX对污泥消化 液单独进行脱氮处理可使整个处理厂出水氮 浓度下降至少5 mgN/L,与原始设计相比出 水刚好能满足未来出水标准。
随着氮素污染的加剧,除氮技术的研究和应用引起了人们的关注.在氮素污染
ANAMMOX
物的控制中,目前国内外主要采用生物脱氮技术,研究的热点集中在如何改进传
传统脱氮过程:
NH4++2O2+0.83CH3OH→0.5N2+3.17H2O+H++0.83CO2 亚硝酸盐型硝化+氨的厌氧氧化过程:
NH4++0.75O2→0.5N2+1.5H2O+H+
NH4++NO2-→N2+2H2O(ΔG=-358kJ/mol) 该反应的微生物属自养型厌氧细菌,生长速率非常低,但将氨氮厌氧转 化能力非常高,可以达到4.8kgTN/(m3〃d),最佳运行条件:温度为10~43℃, pH值为6.7~8.3。自养型氨厌氧氧化菌生长慢,启动时间非常长,为使 ANAMMOX污泥保留在反应器中并得到足够的生物量,需要有效的污泥截留 (由此建议用生物膜反应器)。另外ANAMMOX过程的营养需求,是否出现羟 胺、肼类化合物,二氧化氮等代谢中间产[HJ]物和二次污染问题等都是新工艺
增强生物接触氧化技术在城镇污水处理中脱氮除磷的效果评价

增强生物接触氧化技术在城镇污水处理中脱氮除磷的效果评价生物接触氧化技术(BIOX)是一种先进的污水处理技术,它结合了接触氧化和生物脱氮除磷过程,能够高效地去除城镇污水中的氮和磷。
本文旨在评价增强生物接触氧化技术在城镇污水处理中脱氮除磷的效果,并探讨其在实际应用中的优势和局限性。
首先,生物接触氧化技术是一种生物处理方法,通过在特定的生物接触氧化池中引入氧气和污水,利用微生物的作用将有机物质氧化分解成无机污染物和气体,进而实现脱氮除磷的目的。
该技术在提高污水处理效果、降低运营成本等方面具有独特的优势。
其次,增强生物接触氧化技术在城镇污水处理中能够有效地完成脱氮除磷的任务。
通过对污水处理厂进行改造,增加氮磷去除设备,引入新型的生物接触氧化填料,优化运行管理等措施,可以进一步提升技术的脱氮除磷效果。
研究表明,采用增强生物接触氧化技术后,污水处理厂的氮磷去除率显著提高,处理效果更加稳定可靠。
此外,增强生物接触氧化技术在城镇污水处理中还具有其他一些优势。
首先,该技术具有较高的适应性,可以适用于不同类型的城镇污水处理厂。
其次,该技术所需的运行和维护成本相对较低,能够节约水资源和能源。
此外,生物接触氧化池中微生物的代谢活动还能产生一定量的污泥,这些污泥可以通过进一步处理转化成有机肥料,实现资源的循环利用。
然而,增强生物接触氧化技术在城镇污水处理中也存在一些局限性。
首先,该技术对氧气的需求较高,如果供氧不充足,会影响到处理效果。
其次,该技术在处理某些特殊类型污水时,如高浓度有机污染物和高氮磷含量的污水,存在一定的挑战。
综上所述,增强生物接触氧化技术在城镇污水处理中具有显著的脱氮除磷效果。
通过改进工艺流程、优化运营管理等手段,可以进一步提高技术的去除效果。
增强生物接触氧化技术具有适应性广、运营成本低等优势,但也需要解决供氧不足和处理特殊类型污水时的挑战。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况综合考虑技术的优势和局限性,选择合适的设计方案,以实现城镇污水处理的高效、可持续发展。
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2 材料及方法
2.1 实验装置: 电解质呼吸仪(Electrolyticrespirometer,BI-2000),电热恒温干燥箱,COD消解仪,紫外可见分光光度
计,溶解氧测定仪,pH计,高压灭菌锅,马弗炉,分析天平 2.2 实验试剂
重铬酸钾、硫酸、硫酸银、硫酸汞、硫酸亚铁铵、菲啉、硫酸亚铁、氢氧化钠、过硫酸钾、酒石酸钾钠、盐 酸、碘化钾、碘化汞、钼酸铵、酒石酸锑钾、抗坏血酸,45%的 KOH溶液、1mol/L的 H2SO4溶液、玻璃滤膜 2.3 实验方法 2.3.1 水质测定方法 实验过程中 COD、NH3-N、NO3— -N、TN、TP、MLSS等基本水质指标测定方法均为 国家标准方法[6] 2.3.2 动力学参数测定方法
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绵阳师范学院学报(自然科学版)
图 1 A2O工艺流程及各取样点 Fig.1 A2O processandsamplingpoints
1.1 污水厂进出水水质
表 1 污水厂进、出水水质参数 Tab.1 waterqualityparametersforinletandeffluentofsewageplant 单位(mg/L)
项目
COD
氨氮
总氮
总磷
进水
60.0-87.9
12.0-21.1
12.1-25.0
1.2-2.3
出水
10.2-13.9
0.1-0.8
7.2-1浓度较低,经过处理之后氨氮,COD都很低,甚至比《城镇污水处理厂 污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A标准的要求都低很多 由于污水厂一直向生化池投加絮凝剂, 出水总磷浓度较低,当停止投加絮凝时,出水总磷浓度升高甚至超标 出水总氮虽然能达标排放,但总氮去 除率较低仅为 40%,说明该工艺存在的问题主要是缺氧反硝化脱氮作用差 研究表明[5],根据生物脱氮的 基本原理和相应的化学计量关系,完全生物脱氮所需的 C/N值为 2.86,经测定,该厂 BOD/COD为 45%,故 该厂进水 BOD/TN平均值仅为 1.78,未能满足生物脱氮所需的碳源,因此,碳源不足可能为限制系统脱氮的 主要原因
第 37卷 第 5期 2018年 5月
绵阳师范学院学报 JournalofMianyangTeachers'College
DOI:10.16276/j.cnki.cn51-1670/g.2018.05.009
Vol.37 No.5 May.,2018
城市污水处理厂工艺流程脱氮除磷效果诊断及优化
高兴东1,2,孙艳峰1,2,谭周亮2,吕文霖2,罗娅君3
(1.绵阳师范学院资源环境工程学院,四川绵阳 621006;2.中国科学院成都生物研究所,四川成都 610041; 3.绵阳师范学院教务处,四川绵阳 621006)
摘 要:随着污水排放标准不断提高,污水厂需改造处理工艺以满足稳定达标排放的要求,同时还需进行工 艺优化以降低运行成本、节省基建费用和运行费用 本文以某城市污水处理厂 A2O工艺为例,通过对工艺沿程水 质参数及污泥动力学参数测定,诊断该厂存在的问题并给出优化运行建议,结果表明,碳源不足是导致该厂脱氮除 磷效果不佳的主要原因,通过 分 析,建 议 该 厂 采 取 投 加 外 碳 源 和 提 高 反 硝 化 碳 源 利 用 率 的 方 法 来 提 高 系 统 脱 氮 效率
1 污水厂概况
某城市污水处理厂由某公司分两期投资建设,一期工程设计污水处理能力 0.75万吨 /日,采用组合式氧 化沟工艺,二期工程设计处理能力 2万吨 /日,由两组平行的 A2O工艺承担 本厂执行《城镇污水处理厂污 染物排放标准》GB18819-2002中的一级 A标准 诊断期间,所选生化池实际进水量 10500吨 /日,生化池 水力停留时间 19h,污泥龄 16d,平均污泥浓度为 3500mg/L,混合液回流比 300%,污泥回流比 70%,污泥 负荷为 0.027kgCOD/kgMLSS/d图 1为污水厂工艺流程及诊断过程各取样点位置:
关键词:A2O;脱氮除磷;问题诊断;动力学参数 中图分类号:X522;X523 文献标志码:A 文章编号:1672612X(2018)05003507
2002年 12月 27日国家环保总局发布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002),并于 2003年 7月 1日正式实施同已颁布的《污水综合排放标准》(GB8978—1996)相比,新标准对城镇污水厂的 尾水排放,尤其是对出水氮、磷指标要求非常严格 这不仅对污水厂的工艺设计提出了挑战,而且对污水处 理厂的工艺运行 提 出 了 更 高 要 求,因 此 污 水 厂 面 临 进 行 工 艺 优 化 及 达 标 改 造 以 满 足 新 的 排 放 标 准 的 问 题[1,2],城市污水处理是高能耗行业之一 城市污水处理厂的能耗支出通常包括电能、燃料及药剂等方面, 其中电耗占总能耗的 60% ~90%[3],高能耗一方面导致污水处理成本升高,另一方面也在一定程度上加剧 了我国当前的能源危机 在处理工艺选择方面,A2O工艺由于兼顾脱氮除磷的优势而应用广泛 但随着经 济的发展,人口的增多,水资源问题越来越突出,国家为了应对水污染问题,对污水处理厂的排放标准有所提 高,这就使得 A2O水处理工艺的一些内在的矛盾逐渐凸显出来[4]因此,故对一些处理效果较差的污水厂不 进行大的建筑单元改造的前提下进行工艺优化及节能降耗技术的研究已成为当务之急 本文以某城市污水 处理厂一组 A2O工艺为例,对系统脱氮效果差的原因进行了分析,并提出优化措施
收稿日期:2018-03-04 基金项目:四川省教育厅项目(16ZB0311);绵阳师范学院研究生培养质量项目(XYCXXM201707) 第一作者简介:高兴东(1991-),男,陕西清涧人,硕士研究生,研究方向:水污染控制工程 通信作者:罗娅君(1973-),女,四川资中人,教授,博士,研究方向:环境治理分析与化学教育管理
系统进水溶解氧浓度较高到了厌氧池溶解氧浓度变低在这段过程中系统消耗了部分易降解有机物另外缺氧池存在好氧混合液回流回流液进入缺氧池同样消耗了部分有机物进一步消耗了系统的cod使得后续的反硝化脱氮碳源不足反硝化效果受到影响312cod沿程变化分析由图3分析可知cod沿程逐渐降低去除效果明显进水和回流污泥的在厌氧池混合由于稀释作用以及污泥的吸附使得cod浓度在厌氧池的中部就有了很大的下降同时由于污泥回流中带有大量硝态氮可能在厌氧池发生了反硝化作用在缺氧池并没有观察到cod的下降可能是易降解有机物在缺氧池前就已经基本耗尽而好氧池中cod的降低主要是不易降解的有机物被消耗沉淀池出水经过d型滤池的截留作用使得出水cod浓度进一步降低图2溶解氧沿程变化情况fig2thevariationofdissolvedoxygenalongtherange图3cod沿程变化情况fig3codchangealongthepath313氮形态沿程变化分析由图4分析可知系统硝化效果良好甚至氨氮在好氧池前的去除率就高达896但总氮去除效果较差只有40观察到厌氧池和缺氧池也发生了强烈的硝化作用这是由于好氧池末端溶解氧浓度较高导致回流液中带来大量的溶解氧故厌氧和缺氧池发生了氨氮的硝化并且总氮的去除主要发生在厌氧池而缺氧池总氮去除效果盛微这可能原因为碳源大部分被厌氧池中硝态氮用于反硝化反硝化及回流液中溶解氧所消耗导致缺氧碳源量不足以完成反硝化313总磷沿程变化分析由图5可知总磷虽然去除效果效果良好但是并没有观察到厌氧池的释磷及好氧池的吸磷这是因为本来出水中硝酸盐氮含量较高故污泥回流带回来的硝氮优先利用碳源使得厌氧池易降解cod浓度太低不能够满足厌氧释磷的需求83绵阳师范学院学报自然科学版图4氮浓度沿程变化情况fig4thevariationofnitrogenconcentrationalongtherange图5总磷沿程变化情况fig5thevariationoftotalphosphorusalongthepath32动力学参数测定结果分析为了探索微观层面脱氮除磷效率低下的原因对污水厂中活性污泥做了动力学参数的测定所测参数包括