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该污水处理站自2011年6月调试及运行以来,进水量随外部管网的逐步完善由320m3/d增加到了400m3/d,平均进水量约在380m3/d左右,小于设计值,再加上旅游旺季等因素,原水水质变化幅度较大,进出水质如表1、表2所示,单位:CODcr :mg/L , NH3-N 15mg/L,磷酸盐(以P计)mg/L。在此情况下,二级处理出水水质大多数情况下能满足设计出水指标。

表1 2011年6月~2012年5月平均水质变化表

表22011年6月~2012年5月平均水质对照表

⑴进水水量小于设计水量,有机负荷低于设计值,造成生物处理阶段供微生物供养的有机物不足,影响该阶段处理效果。进水水质变化引起的生物处理阶段COD 浓度变化较大,对生物膜形成冲击,不利于微生物的存活。

⑵在2011年11月到次年4月的运行中发现,NH3-N一直不能稳定的满足排放要求,根据运行经验和相关文献显示,原因分析如下:①在A/O工艺的缺氧区进行反硝化,好氧区进行有机物的氧化,氨氮的硝化等反应,硝化效果的好坏直接关系着总氮的去除率。曝气则是影响硝化作用的关键因素[1]。在恒定曝气量条件下,随着进水负荷的增加,反应系统平均溶氧浓度降低,硝化速率降低,出水氨氮浓度增加[2]。在本项目中可以通过调节曝气量的大小间接控制硝化反应速率,充分利用反应器容积,使出水达标,同时降低运行成本。②温度对硝化细菌的活性和增值速度影响很大,故硝化反应速度受温度影响较大[3]。在此期间当地温度较低。而硝化细菌最适温度在30℃左右[4]。很可能是氨氮去除率低下的原因。③硝化菌是一类生长周期长、较为脆弱的并难以富集的菌群,在污水处理稳定运行初期,可能这些构筑物内硝化菌的数量并不多,或者活性也不强[5]-[6]。此期间水量较小,对于氨氮的去除属于适应期,进入5月后,NH3-N的去除率较为稳定,虽然进水NH3-N有所波动,但是出水NH3-N较为恒定。

⑶TP去除效果较好,全年进水TP 1.377-4.653mg/L,出水TP 0.244-0.623mg/L。

⑷SS虽然在运行过程中没有每日进行定时检测,每周的抽检显示去除率较稳定,全年进水SS20-107mg/L,出水SS2.5-11.3mg/L.

5结论

⑴利用A/O法能有效的稳定地去除生活污水中有机物、TP、SS等。

⑵NH3-N的去除效果需要经过长期运行才能够稳定,并且在运行中注意适时调整曝气量,调整依据可参考DO和pH[3],此外生物接触氧化池的地埋式设计也在一定程度上起到了保温功能。

⑶该项目为A/O工艺在其他项目的应用提供了一定的参考。

参考文献

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