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        CASS工艺在污水处理中的脱氮除磷效果如何?

        文章出处:未知发表时间:2021-12-25 13:32:29


         

        图片1 

         

          一、引言

         

          CASS(CyclicActivatedSludgeSystem)工艺是周期循环式活性污泥法的缩写,它是SBR工艺及ICEAS工艺的一种更新变型工艺,不只持续了SBR法简单牢靠、自动化水平高、运转方式灵敏等优点,而且它经过底部开孔隔墙将池子构造分为预反响区和主反响区,使得溶解氧、污泥浓度和有机负荷在各区均不相同,各池中的优势生物菌种亦不同,且运转时经过进水-曝气、沉淀、滗水、闲置四个阶段,因此在时空上都发明了厌氧缺氧好氧条件,使得微生物处于周期性变化之中,提升了工艺的脱氮除磷效果。

         

          近几年来,随着计算机及自控系统的应用与普遍推行,CASS工艺在国内外普遍应用于大中型生活污水和工业废水厂,并且呈逐年递增的趋向。一些山区县污水处理厂也由于CASS工艺的设备少、占空中积小、运转及基建费用少而选择该工艺。

         

          二、污水水质水量与处置工艺流程

         

          本研讨以寿宁县某污水处置厂处置的生活污水为对象。该厂效劳人口约为4.5万人,依据《福建省城市用水量规范》(DBJ/T13-127-2010),并分离供水情况,城镇均匀每人每天产生200L污水计算,全城镇约产生污水9000m3/d,设计污水日排放量10000m3/d,出水水质执行城镇污水处置厂污染物排放规范(GB18918-2002)一级A规范。

         

          2.1 污水水质水量

         

          本研讨以该厂201810月至20199月的月运转报表数据和出水在线监测数据为样本实施剖析,实践处置量为10169m3/d,进水水质状况如表1所示。

         

        图片2 

          2.2 工艺流程

         

          本工程处置构筑物包括格栅间、旋流沉砂池、2CASS生化池、紫外消毒池、尾水监测井、提升泵房、高效沉淀池等;隶属构筑物包括储泥池、污泥浓缩脱水机房等。详细工艺流程图如图1所示。

         

        图片3 

          三、运转结果与剖析

         

          3.1 运转结果

         

          以201810月至20199月,连续12个月的月运转报表数据和出水在线监测数据为样本,得出以下结果(见图2至图7)

         

        图片4 

          3.2 结果剖析

         

          从图2及表2能够看出,出水COD月均值总体动摇很小,都低于20mg/L,满足小于50mg/L的出水规范,去除率为95.3%,图3中,出水氨氮月均值根本坚持在5mg/L以下,去除率为96.6%,满足出水规范,外界对CODCrNH3-N的去除率没有太大的干扰。从图4与图5能够看出,出水总氮根本维持在15mg/L以下,根本满足达标排放规范,去除率约为80%,年超标小时数为122个,超标顶峰值呈现在12月。图6与图7中,TP出水月均值为0.48,去除率为79.5%,但超标率到达31.8%1810月至194月的小时超标数均在200个以上,1811月以至到达600个,根本难满足出水规范,除磷效果较差。

         

        图片5 

          四、影响总氮、总磷处置效果的缘由剖析

         

          综上所述,该厂CASS工艺对CODNH3-N、处置均可达标排放,TN偶有超标,却也根本到达排放请求,但除磷效果甚是不佳,呈现这种结果主要有以下几种缘由:

         

          4.1 进水浓度

         

          污水厂效劳的城镇每天约产生污水9000吨,但由于该镇面积小,很多民宅依山而建,根本处于无序建立状态,特别是早期的民宅,未施行雨污分流,形成很多片区污水管网无法铺设到户,只能对排入河道的污水口实施截流。由此造成一些污水无法收纳至污水管网,且呈现雨污分流不彻底,致使污水处置厂进水有机质浓度偏低。

         

          4.2 污水温度

         

          温度对CASS工艺脱氮的影响是经过影响微生物的活性,进而影响硝化与反硝化反响的发作。活性污泥微生物最合适生长的温度范围是15~30℃,在温度低于15℃时反硝化细菌和硝化细菌的反响速度会疾速降低,特别当温度低于5℃时硝化反响将完整中止。曾有研讨标明当进水温度处于10~25℃范围内时,CASS工艺对TP的去除效果随温度的升高而明显增大,主要有两方面的缘由:一是聚磷菌的活性会随温度的升高而增大,二是温度升高时脱氮的效果会随之提升,脱氮除磷菌在去除污水中局部氮的同时也去除一定量的磷,进而加大磷的去除量。因而,温度对CASS工艺脱氮除磷是有一定的影响的。而该镇处于高海拔山区(800m),冬季气温较低,均匀气温小于10℃

         

          4.3 曝气量的影响

         

          DO浓度的控制对脱氮除磷至关重要,经过控制DO浓度能够完成高效的同步硝化反硝化和生物除磷[6]。付朝臣等[7]研讨发现,CASS工艺好氧区的TP去除率较高的是DO维持在2mg/L左右时。而该厂在实践运转时,在CASS池主反响阶段,DO值由于一些操作上的缘由,经常呈现DO值在整个曝气阶段还不到1mg/L,且该厂每个阶段进水曝气与完整曝气总共为2h,曝气量的缺乏造成厌氧时间延长,主反响区会发作过量释磷现象,从而形成除磷效果降落。

         

          4.4 SRT(污泥龄)的影响

         

          徐伟峰等研讨发现,当SRT15d时,磷的去除效果最佳,该厂SRT实践天数为30d左右,SRT过长造成厌氧区发作无效释磷,这些磷并没有随同着聚β-羟基丁酸的应用而吸收,从而降低了除磷效果。

         

          五、倡议与对策

         

          经过对上述实验结果的剖析,针对脱氮效果不佳,除磷效果差的状况,提出以下倡议对策:

         

          当地政府应有目的、有方案的对污水搜集管网实施改造,让雨污分流愈加彻底,以提升进水有机质含量,提升C/PC/N,进而提升脱氮除磷效果。

         

          鉴于寿宁天文环境条件,有必要在格栅池与CASS生化池间增设一个加热系统,备用于冬季低温时节。

         

          在提升曝气量有艰难的状况下,可恰当延长曝气时间,将曝气时间改为2.53.0h,并且增加剩余污泥排放量,降低污泥浓度,使污泥龄缩短至15d左右,最大限度同时满足脱氮除磷的

         


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