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  • 看了就懂!生物除磷的知识要点都在这里
  • 发布时间: 2020/9/29 点击次数:172 
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    简单来说,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环节利用厌氧微生物的作用来实现生物除磷过程。

    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,可以说厌氧区是聚磷菌的生物选择器。

    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/好氧生物除磷工艺可以很好缓解污泥膨胀的问题。

    生物除磷的影响因素

    1)溶解氧

    首先必须在厌氧区严控制的厌氧环境,这直接关系到聚磷菌的生长状况、释磷能力及利用有机基质合成PHB的能力。其次是必须在好氧区供给足够的溶解氧,以满足聚磷菌对储存的PHB进行降解,释放足够的能量供其过量摄磷。一般厌氧段的DO要严格控制在0.2mg/L以下(永续环境HJDL工艺DO可以精确控制在0.1mg/L)。

    2)厌氧区硝态氮

    硝态氮包括硝酸盐和亚硝酸盐,硝态氮的存在也会消耗有机基质而抑制聚磷菌对磷的释放,从而影响好氧条件下聚磷菌对磷的吸收。另外,硝态氮的存在会被部分聚磷菌作为电子受体进行反硝化,从未影响其以发酵产物作为电子受体进行发酵产酸、抑制聚磷菌的释磷和摄磷能力及PHB的合成能力。

    3)温度

    一般来说,在10~30℃范围内,都可以收到较好的除磷效果。传统工艺的最佳温度一般为15~35°C,永续环境HJDL工艺利用从自然界筛选的多种抗逆性极强的复合微生物菌,其耐温、耐盐和数量的优势使生化系统增效的有力保障,能适应8~55℃的极端条件,远超传统工艺的最佳运行温度。

    4)pH值

    pH值在6~8范围内,磷的释放比较稳定。

    5)BOD负荷和有机物性质

    一般认为,进水中的BOD5/TP要大于15,才能保证聚磷菌有足够的基质,从而获得理想的除磷效果。为此,可以采用部分进水和跨越初沉池的方法,获得除磷所需的BOD5量。

    6)泥龄

    一般以除磷为目的的生物处理系统的泥龄控制在3.5~7d。

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