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反硝化與聚磷菌爭奪碳源,導致A2O總磷標的調試過程

時間:2020/5/7閱讀:884
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在8月中旬技改好的A2O工藝開始試運行,應為我們有兩組AICS池,調試前直接將另一個池子的污泥回流至A2O池,沒過20個小時,除懸浮物外全部指標合格。 因新建二沉池為矩形,底部吸泥(注意并不是刮泥虹吸為穿管式動力抽泥,吸泥管據池低150mm左右,吸泥效果差,每小時500m3/h進水就會跑泥。吸得泥呢通過污泥廊道排至污泥回流泵房,在由污泥回流泵房回流至A2O池這就是進水碳源充足的條件下,還會長時間低負荷運行的原因,剛我說道了回流倍數為5~7倍,但在9月1號那天,進水350m3/h左右,我們的回流全開,所以整個回流為12Q。 大家很吃驚吧,是的,8年我 接觸A2O,進入正題: 當天污泥濃度4800mg/L,污泥負荷以B0D估算為0.05,這樣的低負荷運行其實已經半個月了,在此之前半個月出水都合格,當然TN從15ppm降到了今天的5pp其實不用排查個工藝段氧含量,只要我們多級離心鼓風機不壞,都能保證要求。那就排查絲狀菌吧,因為在8月31日,SV30都在55%,9月1日就是77%了,當我責怪我的化驗員不認真時,我自己又做了一遍(4萬噸水廠,化驗員兩人,7月底走了一人,她連軸上到了現在,我改造完成調整! 究其原因,是內回流過大,碳源過多的被反硝化消耗,導致曝氣池中碳源減少,使聚磷菌在曝氣吸磷里沒有充足的碳源參與代謝,導致磷吸收速率和吸磷量的下降,從而使聚磷菌無法有效地吸收細胞外的磷酸鹽合成聚磷,導致生物除磷能力喪失。 根據反硝化效率公式:η=(r+R)/(1+ r+R)(式中:R:污泥回流比;r:混合液回流比;),降低A2O回流比,減少了進入反硝化的NOx-N(硝態氮)量,減少了反硝化的碳源消耗。 從而降低聚磷菌與反硝化菌對碳源的競爭,為聚磷菌在曝氣池中提供充足的碳源,以保證生物除磷對碳源的需求,提高了生物除磷的效率。們4500元/月的工資,硬是招不上人,但這畢竟是西北地區)。鏡檢發現絲狀菌也沒有。m,TP從0.4ppm升至了1ppm。直至在線標了,我才意識到,我要開始將這8年的理論開始見習了。

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