② 除磷问题(TP影响因素)
生物除磷的过程及影响因素增强性生物除磷

生物除磷的过程及影响因素增强性生物除磷(Enhanced Biological Phosphorus Removal,简称EBPR)也是得到广泛注意的技术,其表现为厌氧状态释放磷的活性污泥在好氧状态下有很强的磷吸收能力,吸收的磷量超过了微生物正常生长所需要的磷量。
一般认为其过程为:①厌氧段:聚磷菌(PAO S)吸收废水中的有机物,将其同化成聚羟基烷酸(PHA),其所需要的三磷酸腺苷(ATP)及还原能是通过聚磷菌细胞内贮存的聚磷和糖原的降解来提供的,这个过程会导致反应器中磷酸盐的增加;②好氧段:聚磷菌利用PHA氧化代谢产生的能量来合成细胞、吸收反应器中的磷来合成聚磷,同时,利用PHA合成糖原。
EBPR技术的关键在于厌氧区的选择,在厌氧段合成的PHA量对于好氧段磷的去除具有决定性意义。
一般而言,合成的PHA越多,则释放的磷越多,好氧段就能吸收更多的磷。
但是,控制良好的SBR反应器,也会发生EBPR失效的现象,研究表明主要存在以下影响:2.1 碳源的影响研究表明,要实现EBPR的效果,系统中COD与P的质量比的值应大于35,BOD5与P的质量比的值应大于20。
如果原水中短链脂肪酸(VFA S)的含量较高,则有利于EBPR的发生并提高EBPR的效果;厌氧段废水中VFA S的含量应大于25mg[COD]/L,但是当VFA S的含量过大(>400mg[COD]/L)时,也会导致EBPR的失效洞时,碳源的不同可以导致释磷速率及PHA合成种类的不同。
2.2 聚磷菌与非聚磷菌竞争的影响一般认为,由于一些非聚磷菌也能够在厌氧段吸收有机物而不用同时水解聚磷,从而形成了对聚磷菌的竞争反应,但是竞争的引发原因,却没有共同的解释。
Liu[8]等人认为,如果用葡萄糖为外碳源,容易发生聚糖菌(GAO S)与聚磷菌的竞争,但是Che Ok Jeon[9]等人的研究表明,SBR系统中,用葡萄糖作为碳源,也能够达到EBPR的效果,而没有产生聚糖菌的增殖。
影响污水生物除磷的因素

影响污水生物除磷的因素污水中的磷污染是环境保护和水资源管理的一个重要问题。
传统的污水处理方法中,化学除磷是主要的处理手段,但这种方法高成本、化学药剂使用量大并且会产生副产物。
因此,生物除磷被认为是一种经济有效且环境友好的污水处理方法。
1.温度:温度是影响污水生物除磷效果最重要的因素之一、一般来说,较高的温度有利于除磷细菌的生长和代谢活动,从而促进生物除磷反应的进行。
研究表明,在适宜的温度范围内,如20-30摄氏度,生物除磷的效果最好。
2.溶解氧:除磷细菌是一种需要氧气进行代谢的微生物,在缺氧的环境中生长和繁殖能力较差。
因此,溶解氧浓度对生物除磷的效果具有重要影响。
较高的溶解氧浓度有利于除磷细菌的生长,促进其代谢活动。
4.氮磷比:氮磷比是污水中的氮和磷的摩尔比例。
研究发现,适宜的氮磷比能够促进除磷菌对磷的去除效果。
一般来说,氮磷比在3:1到10:1之间是较为合适的范围。
5.pH值:pH值对生物除磷反应的进行也具有一定的影响。
除磷细菌对pH值的适应范围较大,在近中性条件下(pH6.5-8.5)具有较好的除磷能力。
6.混合液浓度:混合液中的悬浮物浓度对除磷效果也有一定的影响。
适宜的悬浮物浓度可以提供更多的填料表面积,有利于除磷细菌的附着和生长。
7.营养盐浓度:除磷细菌需要适量的营养盐来维持正常生长。
过高或过低的营养盐浓度都会影响生物除磷过程。
8.污水中的抑制物质:一些有毒物质如重金属离子、有机氯化合物等对除磷细菌有一定的抑制作用,会影响生物除磷效果。
综上所述,污水生物除磷过程受到多种因素的影响,包括温度、溶解氧浓度、碳源、氮磷比、pH值、混合液浓度、营养盐浓度和抑制物质。
在实际应用中,根据不同污水的特点和要求,需要综合考虑这些因素,进行合理的调整和优化,以提高生物除磷的效果。
除磷工艺中厌氧释磷和好氧吸磷的影响因素

3.2 DO 对好氧吸磷效果的影响
向经过彻底厌氧释磷的泥样中加入足量的溶解性
正磷酸盐,混合均匀后分成 5 份分别加入到 5 个容
积为 1 L 的量筒中,进行好氧吸磷试验。测得污泥浓
度为 4 410 m g/L,5 个 反 应 器 中 的 D O 分 别 控 制 在
0.5、1.0、1.5、2.0、4.0 m g/L 左右,试验的目的是考
的释放是同步进行的。除磷菌在后续的好氧状态下,
镇 w 吸收的磷比在厌氧状态下释放的磷要多。这种厌氧 / y 好氧交替循环运行模式导致了厌氧释磷、好氧吸磷 城 t 的除磷菌的优势增殖。研究表明除磷菌在厌氧状态 i 下释磷的数量与吸收有机物的数量呈正相关性,二 国 者的比率取决于有机基质的类型[2,3 ]。 c 对于厌氧/好氧循环工艺中磷的生物去除与聚- β- a 羟基丁酸( PH B)合成的基本理论,是在厌氧状态 中 n 下,当活性污泥与进水接触时,由于除磷菌能够通 i 过体内聚磷的分解获取能量,因此吸收的基质在体 h 内以 PH B 的形式存储;在下一个好氧环境下又可以
3.1 有机负荷率对厌氧释磷和好氧吸磷的影响
量。当有机负荷率分别增加至 0.105、0.120、0.150
在 5 个均装有 1 L 泥样的量筒中分别加入 0.15 L、 ( g,SC O D )(/ g,M LSS)时,混合液中释放磷的速
0.5 L、0.7 L、0.8 L、1 L 污水,然后又分别将 0.85 L、 率和数量又较低有机负荷时有所升高,但增加的幅
城 t N O X-N 、TP 和 pH ,试验结果分别如图 5、图 6、图 7
所示。
TP/m g·L-1i 101号来自国 c 82号
6
3号
4
生物除磷基本原理及影响因素

生物除磷基本原理及影响因素6.1.2.1 基本原理有多种工艺应用于废水处理中,近年来除磷技术总的进展趋势是化学沉淀除磷,尤其是前置和后置化学沉淀应用在逐渐下降,而生物除磷技术的应用在快速增长。
生物除磷技术的推广归因于其诸多优点:节约化学药剂;在厌氧阶段水解、酸化和蔼化(在厌氧段产生CH4、CO2和H2等气体),可使污泥产量低并具有良好的脱水性能,无需再消化处理,为此可取消污泥消化池;生物除磷污泥的肥料价值高。
生物除磷的机理目前还没有彻底讨论清晰。
普通认为,在厌氧条件下,兼性细菌将溶解性BOD5转化为低分子挥发性有机酸(VFA)。
聚磷菌汲取这些VFA或来自原污水的VFA,并将其运输到细胞内,同化成胞内碳源存储物(PHB/PHV),所需能量来源于聚磷水解以及糖的酵解,维持其在厌氧环境生存,并导致磷酸盐的释放;在好氧条件下,聚磷菌举行有氧呼吸,从污水中大量地汲取磷,其数量大大超出其生理需求,通过PHB 的氧化代谢产生能量,用于磷的汲取和聚磷的合成,能量以聚合磷酸盐的形式存储在细胞内,磷酸盐从污水中得到去除;同时合成新的聚磷菌细胞,产生富磷污泥,将产生的富磷污泥通过剩余污泥的形式排放,从而将磷从系统中除去。
聚磷菌(PAO)的作用机理6-1所示,NADH和PHB分离表示糖原酵解的还原性产物和聚-β羟基丁酸。
聚磷菌以聚-β-羟基丁酸作为其含碳有机物的贮藏物质。
反应方程式如下。
(1)聚磷菌摄取磷 C2H4O2+NH4++O2+PO43-→C5H7NO2+CO2+(HPO3)(聚磷)+OH-+H2O (2)聚磷菌释放磷 C2H4O2+(HPO3)(聚磷)+H2O→(C2H4O2)2(储藏的有机物)+PO43-+3H+ 图6-1 生物除磷原理无论是延续流还是序批间歇式生物除磷工艺,其出水很难达到日益严格的排放标准,如我国目前采取的总磷排放标准为0.5mg/L《城镇污水污染物排放标准》(GB18918-2002)中有所放宽,北欧一些排放湖泊的污水厂,其出水含磷的排放标准低至0.2mg/L。
化学的除磷知识汇总!

【导语】TP被认为是富营养化的主要影响物,特别是中科院在研究太湖流域中,提到TP是影响⽔体富营养化的最重要指标,超过TN的影响,倒置AAO针对TP的问题应运⽽⽣,但⽆论是AAO及AAO的变种或者氧化沟等⼯艺都⽆法实现同步的脱氮除磷,因此化学辅助除磷是必须配置的!今天就给⼤家介绍下——化学除磷知识汇总,欢迎阅读! 总磷的组分 总磷性质讲分为有机磷、正磷酸盐、偏磷酸盐、焦磷酸盐、磷酸氢盐、三磷酸盐等等。
那对于咱们的化验分析来说,TP是在过硫酸钾消解的情况下,⽤钼酸铵进⾏分光光度,总磷⾃然就包括了以上的所有磷,这也属于国标的测定⽅法; 有机磷如何测定? 多数情况下,我们是通过测定TP和正磷酸盐,⼆者的差值认定为是有机磷,严格意义上说是不准确的,因为其中包含了偏磷酸盐等,那正规的测定⽅法,是⽤氯仿进⾏多次萃取,然后进⾏⽓相⾊谱测定,从这个⾓度看,⼀般的化验室是⽆法测定的,也就是⼤家常⽤前述的⽅法进⾏测定了; 正磷酸盐如何测定? ⼀般情况下,我们是在未消解的情况下,进⾏钼酸铵分光光度测定,如果⽔样中含有⼤量的悬浮物,我们会过滤⼀下进⾏测定,因此我们测定的正磷酸盐都是溶解性的,对于悬浮性的基本排除掉了; 为什么说这么多呢?是因为要保证TP达到更严格的排放限值,必须分析来说中的磷组分,常规的化学除磷,去除的主要是正磷酸盐,⽽对于有机磷及偏磷酸盐等是很难去除的,通常需要次氯酸钠化学氧化或碱性⽔解的⽅式将其分解成正磷酸盐,然后通过化学药剂去除。
⽽我们所称的化学除磷其实指的就是去除正磷酸盐! 化学除磷原理 化学除磷主要是通过化学沉析过程完成的,化学沉析是指通过向污⽔中投加⽆机⾦属盐药剂与污⽔中溶解性的盐类(如磷酸盐)反应⽣成颗粒状、⾮溶解性的物质。
实际上投加化学药剂后,污⽔中进⾏的不仅是沉析反应,同时还发⽣着化学絮凝作⽤,即形成的细⼩的⾮溶解状的固体物互相粘结成较⼤形状的絮凝体。
污⽔沉析反应可以简单的理解为:⽔中溶解状的物质,⼤部分是离⼦状物质转换为⾮溶解、颗粒状形式的过程,絮凝则是细⼩的⾮溶解状的固体物互相粘结成较⼤形状的过程,所以絮凝不是相转移过程。
导致生物除磷出水总磷超标的原因

导致生物除磷出水总磷超标的原因1、污泥负荷与污泥龄厌氧-好氧生物除磷工艺是一种高F/M低SRT系统。
当F/M较高,SRT较低时,剩余污泥排放量也就较多。
因而,在污泥含磷量一定的条件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。
/kgMLSS·d,SRT 对于以除磷为主要目的生物系统,通常F/M为0.4~0.7kgBOD5为3.5~7d。
但是,SRT也不能太低,必须以保证BOD5的有效去除为前提。
/TP2、BOD5要保证除磷效果,应控制进入厌氧区的污水中BOD/TP大于20。
由于聚磷酸菌属5不动菌属,其生理活动较弱,只能摄取有机物中极易分解的部分。
因此,进水中应保证BOD的含量,确保聚磷酸菌正常的生理代谢。
但许多城市污水处理厂实际5/TP值无法满足生物除进水存在碳源偏低,氮、磷等浓度较高等现象,导致BOD5磷的需要,影响了生物除磷的效果。
3、溶解氧厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/L,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。
而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。
因此,对于厌氧区和好氧区溶解氧的控制不当,将会极大影响生物除磷的效果。
另外,有些污水处理厂的进水为河道水,污水中溶解氧含量较高,若直接进入厌氧区,则不利于厌氧状态的控制,影响了聚磷菌放磷效果。
4、回流比厌氧-好氧除磷系统的的回流比不宜太低,应保持足够的回流比,尽快将二沉池内的污泥排出,防止聚磷菌在二沉池内遇到厌氧环境发生磷的释放。
在保证快速排泥的前提下,应尽量降低回流比,以免缩短污泥在厌氧区的实际停留时间,影响磷的释放。
在厌氧-好氧除磷系统中,若污泥沉降性能良好,则回流比在50~70%范围内,即可保证快速排泥。
5、水力停留时间污水在厌氧区的水力停留时间一般在1.5~2.0h的范围内。
停留时间太短,一是不能保证磷的有效释放,二是污泥中的兼性酸化菌不能充分地将污水中的大分子有机物分解成低级脂肪酸,以供聚磷菌摄取,从而也影响了磷的释放。
生物除磷过程的影响因素

生物除磷过程的影响因素生物除磷基本原理在厌氧/好氧条件下培养出的聚磷微生物,在经过厌氧段的释磷后,能够在好氧段超其生理需要的吸收磷,并将其以聚合磷的形式储存在体内,形成聚磷污泥,并最终通过污泥的排放达到从污水中除磷的目的其除磷过程的具体表述为如下几个部分:厌氧释磷:在厌氧段,有机物通过微生物的发酵作用产生挥发性脂肪酸(VFAs),聚磷菌(PAO)通过分解体内的聚磷和糖原产生能量,将VFAs 摄入细胞,转化为内贮物,是一种存在于许多细菌细胞质内属于类脂性质的碳源类贮藏物,不溶于水,而溶于氯仿,可用尼罗蓝或苏丹黑染色,具有贮藏能量,碳源和降低细胞内渗透压等作用。
其所需的能量来自聚磷酸盐的水解,并将磷以正磷酸盐的形式释放到污水中。
好氧吸磷:在好氧段,以PHB形式贮存的的碳源物质氧化,同时释放的能量被聚磷微生物利用从污水中吸收过量的正磷酸盐,以合成新的细胞,形成富磷污泥。
生物除磷的影响因素包括:温度、溶解氧、pH值、厌氧区硝态氮、基质类型。
生物除磷过程的影响因素(一)BOD5负荷:一般认为,较高的BOD负荷可取得较好的除磷效果,进行生物除磷的低限是BOD/TP=20;有机基质的不同也会对除磷有影响,一般小分子易降解的有机物诱导磷的释放的能力更强;磷的释放越充分,磷的摄取量也越大。
(二)温度:在5~30C的范围内,都可以取得较好的除磷效果;(三)氧化还原电位:好氧区的ORP应维持在+40~50mV之间;缺氧区的最佳ORP为-160~5mV之间。
(四)溶解氧:在除磷菌释放磷的厌氧反应器内,应保持绝对的厌氧条件,即使是NO3-等一类的化合态氧也不允许存在;在除磷菌吸收磷的好氧反应器内,则应保持充足的溶解氧。
(五)污泥龄:生物除磷主要是通过排除剩余污泥而去除磷的,因此剩余污泥的多少对脱磷效果有很大影响,一般污泥短的系统产生的剩余污泥多,可以取得较好的除磷效果;有报道称:污泥龄为30d,除磷率为40%;污泥龄为17d,除磷率为50%;而污泥龄为5d时,除磷率高达87%。
污水处理技术之聚磷菌的除磷机理及影响因素

污水处理技术之聚磷菌的除磷机理及影响因素!污水生物除磷的原理就是人为创造生物超量除磷过程,实现可控的除磷效果。
整个过程必须通过创造厌氧与好氧交替环节利用聚磷菌的作用来实现生物除磷过程。
一、聚磷菌除磷机理聚磷菌也叫做摄磷菌、除磷菌,是传统活性污泥工艺中一类特殊的细菌,在好氧状态下能超量地将污水中的磷吸入体内,使体内的含磷量超过一般细菌体内的含磷量的数倍,这类细菌被广泛地用于生物除磷。
1)厌氧条件下释磷在没有溶解氧或硝态氮存在的条件下,兼性细菌通过发酵作用将可溶性BOD5转化为低分子挥发性有机酸VFA。
聚磷菌吸收这些发酵产物或来自原污水的VFA,并将其运送到细胞内,同化成胞内碳能源储存物质PHB,所需的能力来源于聚磷的水解以及细胞内糖的酵解,并导致磷酸盐的释放。
2)好氧条件下摄磷好氧条件下,聚磷菌的活力得到恢复,并以聚磷的形式存储超过生长所需的磷量,通过PHB的氧化代谢产生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能键的形式捕集存储,磷酸盐从水中被去除。
3)富磷污泥的排放产生的富磷污泥通过剩余污泥的形式排放,从而将磷去除。
从能量角度来看,聚磷菌在无氧条件下释放磷获取能量以吸收废水中溶解性有机物,在好氧状态下降解吸收溶解性有机物获取能量以吸收磷。
除磷的关键是厌氧区的设置,聚磷菌能在短暂的厌氧条件下,由于非聚磷菌吸收低分子基质并快速同化和储存这些发酵产物,即厌氧区为聚磷菌提供了竞争优势。
这样一来,能吸收大量磷的聚磷菌就能在处理系统中得到选择性增殖,并可通过排除高含磷量的剩余污泥达到除磷的目的。
这种选择性增殖的另一好处是抑制了丝状菌的增殖,避免了产生沉淀性能较差的污泥的可能,因此厌氧/好氧生物除磷工艺一般不会出现污泥膨胀。
二、聚磷菌代谢的影响因素生物除磷中通过聚磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。
经过排放富磷剩余污泥而除磷,其影响聚磷菌代谢的影响因素包括:温度、pH 值、厌氧池DO、厌氧池硝态氮、泥龄、CP比、RBCOD含量、糖原、HRT等。
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除磷故障及工艺调控对策交流学习
一、了解污水中磷的存在形式及处理原理
1、城市污水中磷的组分
城市污水中存在的含磷物质的形态取决于污水的类型,基本上都是不同形式的磷酸盐(用P或TP表示)。
根据物理特性,可将污水中磷酸盐类分成溶解性和颗粒性两类。
根据化学特性,可分正磷酸盐(最稳定,且溶解性,为无机磷化合物,如磷酸钙、磷酸钠、磷酸镁等),聚合磷酸盐(一般是颗粒性的,如聚磷菌细胞内部贮存的有机、无机磷),有机磷酸盐(一般以颗粒性为主,如生物核酸、卵磷脂及植酸)。
生活污水中总含量为0-20mg/L左右,其中可溶性磷约占70%。
在实际的工程应用中,生活污水中磷大体上还可以分为以下几类:可直接沉淀的磷(部分非溶解性P)、需要混凝才能沉淀的(部分非溶解性P)以及溶解性磷酸根。
一般溶解性磷酸根含量大约为总磷含量的50%~60%。
2、常规活性污泥法对磷的去除(此常规活性污泥工艺即北厂一区的工艺)
在常规活性污泥法生物处理系统中,BOD的生物降解过程伴随着微生物菌体的合成,磷作为微生物正常生长所需求的元素也成为活性污泥的组分,由于废弃活性污泥的排除,从而引起磷的去除。
在常规活性污泥系统中,微生物正常生长时活性污泥含磷量一般为干重的1.5%~2.3%,通过废弃活性污泥的排放仅能获得10%~30%的除磷效果。
主要取决于进水BOD/TP、泥龄、污泥处理方法及处理液回流量等因素。
(如进入生反池的BOD为140mg/L,溶解性P为8mg/L,废弃污泥产率为0.6gVSS/g BOD5)生物处理过程中将有1.2~1.7 mg/L的P去除,去除率为15%~21%)
3、活性污泥法生物除磷的基本概念
活性污泥法污水生物除磷工艺中,磷的去除率可达到80%~95%,一般情况下出水TP低于1mg/L。
污水生物除磷技术的发展起源于生物超量除磷现象的发现。
污水生物除磷就是利用活性污泥对磷的超量吸收,即微生物吸收的磷量超过微生物正常生长所需要的磷量。
通过对污水生物处理系统设计的改进或运行方式的改变,使微生物细胞内磷含量相当高的细菌群体能在处理系统的底物竞争中取得优势。
使废弃污泥的含磷量达到3%~7%。
由于进入废弃污泥的总磷量增大,使处理出水的磷浓度明显降低。
引入厌氧释磷,好氧超量吸磷工艺——好氧聚磷菌的作用原理:该菌在厌氧段将有机底物以聚-β-羟基丁酸盐(PHB)的形式贮存在细胞内,这个过程所需的能量来源于聚磷的水解,并引发聚磷在厌氧段的释放,然后在好氧条件下又以PHB的形式贮存聚磷。
(可以理解成聚磷菌是利用小分子有机物,完成释磷,并形成PHB。
便于理解:PHB为碳源的中间产物,或者类似于充电电池功能,在厌氧释磷阶段充电,好氧吸磷阶段放电)
厌氧段的必要性:一是为聚磷菌提供挥发性有机酸(即厌氧段产生低级脂肪酸,为聚磷菌在好氧段的新陈代谢作用提供底物),另外使聚磷菌在与其他的异养菌竞争中可能处于优势。
因为除聚磷菌外的异养菌在厌氧条件下不进行释磷,不能够以贮存化合物的形式吸收底物。
因此厌氧、好氧段交替的工艺是非常有必要的。
衍生点1:污泥中的磷浓度,与进水中磷含量直接相关:
根据物质守恒定律,进水量x(进水磷浓度-出水磷浓度)=污泥总量x污泥中磷浓度
根据除磷理论,所有反应去除的磷,最后都是到污泥了。
因此在污泥总量(污泥总量指剩余污泥)一定的情况下,进水磷浓度越高,污泥中磷浓度越高。
意思也就是说进来多少,最后通过排泥也要出去多少。
这样污泥里面才能使平衡的。
二、如何判断生物除磷效果
1、TP 去除率
表1 各厂除磷效果比较
2、生物除磷效果
表2 生物除磷初步判断方法
指标
北厂 南厂 新周厂 北区 一期 二期 2013年
进水(mg/L )
3.24 3.60 2.64 3.79 3.67 出水(mg/L ) 1.396 0.345 0.443 0.246 0.527 TP 去除率 57% 89% 82% 94% 86% 2014年
进水(mg/L ) 3.57 3.02 2.31 4.61 4.64 出水(mg/L ) 1.474 0.443 0.666 0.238 0.640 TP 去除率
59%
83%
71%
95%
86%
衍生点2:
总氮
氨氮
硝态氮
总磷
进水厌氧区出口缺氧区出口好氧区出口
衍生点3:建议按照加碳源的方法,只要释磷,那就证明有生物除磷了。
我们只看厌氧,只要有释磷,必然有吸磷。
实验设计:按照50~100 mg/L投加碳源,模拟厌氧池反应,投入后连续搅拌,过程中取样也不要停止搅拌,直接取混合液,然后过滤
或者离心。
反应时间上,一般每10分钟取样一次,测30分钟即可。
这是国家水中心测试的几个厂回流污泥释磷能力,供参考。
前三个基本上没有没有释磷了,后面两个释磷能力很强。
三、影响因素及工艺调控的探索性对策
国外生物除磷研究已有60年历史,而自上世纪80年代开始,通过全面的基础研究、生产性试验和工程运行总结,污水生物除磷的理论和技术都有重大的进展和突破。
序号影响因素原因分析实际情况
一
化学除磷
(最大的第一
位影响因素)
只要你的除磷药剂是加在生物单元的,而且达到一定量,基本上不可能有生物除磷了。
除磷药剂与磷形成更强的聚合物,导致磷不再被微生物利用,那么聚磷菌因“缺磷”而逐
渐失活。
化学辅助除磷,是在生物除磷不能达到的那部分,用化学除磷解决,但是目前国内基本上
都是过量投加的,过量投加是不能再进行生物除磷的最关键。
如果你只是加了很少的一点,那
么影响不会那么大,只会把这部分药剂消耗掉,生物除磷照样有,只是部分抑制。
各厂都有不同程度投
加,且化学污泥全部回
到生化系统。
衍生点4:污泥含糖类物质(carbohydrates简写为CH)代谢是除磷工艺中活性污泥的一个普遍而重要的生命活动。
在生物除磷工艺中,污泥CH含量是变化的,其含量的上升与污泥除磷能力的下降同步,因此将污泥CH量控制在较低水平是实现高效生物除磷的一个重要条件。
在好氧条件下,反硝化脱氮后的泥水混合液进入好氧池,微生物将代谢体内吸收的未被降解的有机物,并吸收磷合成聚磷。
同时,微生物还将合成一定数量的糖,供回流到泥水接触分离池后降解体内糖、吸收有机物和释放磷 , 实现污泥CH和聚磷酸盐的再生。
在厌氧条件下,微生物倾向于利用降解体内的糖提供能量维持生活,而不倾向于利用聚磷水解提供能量吸收有机物,只有当活性污泥中的含糖量降到10%以下时,微生物才会利用聚磷水解提供能量吸收有机物, 同时释放磷。
换言之,活性污泥含糖量很高时,微生物虽然也可能吸收有机物,但不能除磷;只有当含糖量低于10%时,才能取得满意的除磷效果。
活性污泥中的含糖量过高会影响出水TP。
衍生点6:反硝化除磷
反硝化除磷:是脱氮和除磷共生体,代替反硝化脱氮和好氧吸磷,给大家一个我画的关于缺氧池反硝化除磷的关系图,供参考。
现在的大部分设计,可能不利于反硝化除磷的。
厌氧段有释磷发生,后面缺氧段没有碳源,有硝态氮和磷酸盐就会利于反硝化聚磷菌的形成。
所以要想有反硝化除磷,缺氧池前段不要进碳源,不要有DO,厌氧段有释磷,培养一段时间,就这么简单。
但是,很多厂现在都是化学除磷,PHB已经没有了,就不要考虑这个了。
衍生点:7:进水COD负荷
当进水 COD负荷率较低时,一方面聚磷菌不能产生足够多的PHB用作磷的吸收,去除率较低;另一方面在保证产生足够的 PHB用作磷的吸收同时,由于COD负荷率低, 聚磷菌不能实现自身生物的净增长 , 吸收的磷无法通过剩余污泥排除 , 除磷效率低。
当进水COD负荷率较高时,非聚磷菌的好氧异养微生物将与聚磷菌产生竞争,而聚磷菌与其他好氧异养菌相比是生长缓慢的微生物,最终导致活性污泥中的聚磷菌因非聚磷菌的好氧异养微生物的增殖而减少,反过来使磷的去除率降低。
因此为了获得稳定的生物除磷效率,必须控制好运行系统的COD负荷率,以保证能够产生足够的PHB, 同时实现活性污泥的净增长。