3.2 可脱氮聚磷菌(DPAOS)对系统脱氮除磷的影响
因为系统中的硝酸盐氮对EBPR有不利影响,所以最初的研究认为,能发生EBPR反应的细菌不能够进行反硝化反应,但是现在有很多研究表明,聚磷菌中至少有一部分能够在缺氧条件下利用硝酸盐为氧供体进行吸磷而发生反硝化反应[17],所以好氧段只需进行到硝化阶段即可,反硝化及吸磷可以在后续的兼性阶段完成。这种情况下,可以节省能耗和避免厌氧段反硝化菌对碳源的竞争,污泥产量和SVI值都会减小[18],但是缺氧条件下的吸磷速率较为缓慢。
3.3 亚硝酸盐氮的影响
Meinhold[19]等人对SBR反应器的研究表明,兼性状态下存在的亚硝酸盐氮对可脱氮聚磷菌的整体效果存在影响,当亚硝酸盐氮的浓度为4~5mg/L时,这种影响不是很明显,亚硝酸盐氮甚至可以作为电子供体为可脱氮聚磷菌吸磷使用,但是再高一些浓度的亚硝酸盐氮就会产生抑制作用。他们的研究表明,亚硝酸盐氮的限制浓度在5~8mg/L之间,这和污泥状况是有关的。
4 同时脱氮除磷SBR运行方式的选择
从上文的讨论可以看出,SBR工艺的脱氮和除磷的反应条件有相同之处,也有不同之处,有相互的不利影响,也有互促互生的方面。
对于需要同时脱氮除磷的场合,SBR反应器可采用图1所示流程。
静止进水可以使进水阶段结束后反应器中形成较高的基质浓度梯度,节省能耗;搅拌进水可以使反应器保持厌氧状态,保证磷的释放;曝气后的反应混合可以进行反硝化反应;随后的曝气可以吹脱污泥释放的氮气,保证沉淀效果,避免磷过早释放;为了防止沉淀阶段发生磷的提前释放问题,让排泥和沉淀同时进行[20]。
5 结论
SBR艺是一种高效、经济、可*、适合中小水量污水处理的工艺,符合我国的国情;尤其是SBR工艺对于污水中氮、磷的去除,有其独到的优势,所以SBR工艺及其新工艺在我国有着广阔的应用前景。
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