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1 Vol.6,No.6 Nov.,2016 JournalofEnvironmentalEngineeringTechnology 第 6 卷, 第 6 期 2016 年 11 月 赵蓉, 郑涛, 孙晨, 等. 沈阳得利满 AO 工艺升级为改良 A 2 O 工艺的可行性研究 [J].,2016,6(6): ZHAOR,ZHENGT,SUNC,etal.FeasibilitystudyonmodifiedA 2 OprocestoupgradeandreconstructShenyangDegremontanoxicoxicproces[J]. JournalofEnvironmentalEngineeringTechnology,2016,6(6): 沈阳得利满 AO 工艺升级为改良 A 2 O 工艺的可行性研究 赵蓉 1, 郑涛 1, 孙晨 2,3, 王思宇 2,3, 郭鹏翔 4, 田智勇 2,3, 向连城 2,3 2,3, 李海波 1. 国电东北环保产业集团有限公司北部污水处理厂, 辽宁沈阳 环境基准与风险评估国家重点实验室, 中国环境科学研究院, 北京 中国环境科学研究院城市水环境科技创新基地, 北京 中国建筑技术集团有限公司, 北京 摘要以国电东北环保产业集团有限公司北部污水处理厂 20 万 t?d 沈阳得利满 AO(SDAO) 工艺为研究对象, 通过将原 SDAO 工艺初沉池及污泥恢复区改造为厌氧区和预缺氧区的方式升级为改良 A 2 O 工艺, 并考察了升级工艺的处理效果 结果表明 : 在进水温度为 (12 2±0 5),COD Cr?TN 为 4 0~6 0,COD Cr TN 和 TP 浓度分别为 和 3 05mg?L 条件下, 以醋酸钠 ( 折合 COD Cr 为 50mg?L) 为外加碳源添加至进水, 改良 A 2 O 工艺出水的 TN NH + 4 N TP 浓度及 COD Cr 分别为 和 31 7mg?L; 改良 A 2 O 工艺对 COD Cr 和 NH + 4 N 的去除率与原工艺相似, 且均达到较好的去除效果 ;TN 的去除率由 35 5% 提高至 67 8%; 原工艺不具备除磷功能, 改良 A 2 O 工艺对 TP 的去除率达 94 3% SDAO 工艺在未增设构筑物的条件下完成了工艺的升级, 升级后的改良 A 2 O 工艺实现了氮磷污染物的高效去除 关键词沈阳得利满 AO(SDAO) 工艺 ; 改良 A 2 O 工艺 ; 脱氮除磷 ; 升级改造中图分类号 :X703 1 文章编号 : X(2016) doi: ?j.isn X FeasibilityStudyonModifiedA 2 O ProcestoUpgradeandReconstruct ShenyangDegremontAnoxicOxicProces ZHAORong 1,ZHENGTao 1,SUNChen 2,3,WANGSiyu 2,3,GUOPengxiang 4,TIANZhiyong 2,3, XIANGLiancheng 2,3,LIHaibo 2,3 1.GuodianShenyangNorthWastewaterTreatmentPlant,GuodianNortheastChinaEnvironmentalProtectionIndustryGroup Co.,Ltd,Shenyang110035,China 2.StateKeyLaboratoryofEnvironmentalCriteriaandRiskAsesment,ChineseResearchAcademyofEnvironmentalSciences, Beijing100012,China 3.DepartmentofUrbanWaterEnvironmentalResearch,ChineseResearchAcademyofEnvironmentalSciences,Beijing100012,China 4.ChinaBuildingTechniqueGroupCo.,Ltd,Beijing100013,China Abstract Basedonthe200000t?dShenyangDegremontAnoxicOxicproces(SDAO)ofGuodianShenyang NorthWastewaterTreatmentPlant,theprimarysetlingtankandthesludgerecoveryzoneinSDAOproceswere transformedtoanaerobiczoneandpre anoxiczoneinmodifieda 2 Oproces.Thepolutantsremovalperformancesof themodifieda 2 O proceswereinvestigated.theresultsshowedthatthemodifieda 2 O procesefluentoftn, NH 4 N,TPandCOD + Cr was11.8,1.34,0.17and31.7mg?l,wheninfluenttemperature,cod Cr?TNratio, 收稿日期 : 基金项目 : 国家水体污染控制与治理科技重大专项 (2012ZX ,2013ZX ) 作者简介 : 赵蓉 (1971 ), 女, 工程师, 主要研究方向为水污染控制技术,zhaorong.210@163 com 通讯作者 : 田智勇 (1978 ), 男, 研究员, 博士, 长期从事水污染防治技术及难降解有机废水的治理研究,hkytzy2008@163 com

2 548 第 6 卷 COD Cr,TNandTPwerearound(12.2±0.5), ,200mg?L,35.9mg?Land3.05mg?Lwithadding sodiumacetate(cod Cr of50mg?l).modifieda 2 OprocesremovalperformanceofCOD Cr andnh 4 Nwassimilar + tosdaoproces.however,tnremovalratiointhemodifieda 2 Oprocescouldincreasefrom35.5% to67.8% comparedwiththesdao proces.moreover,tpremovalratiointhemodifieda 2 O procescouldincreaseto 94.3% bycontrastwith incompetenttp removalperformance ofsdao proces. In the condition without reconstructionofpre anoxiczoneandanaerobiczone,theupgradewasabletoenhancenitrogenandphosphorus removalperformanceobviously. Keywords ShenyangDegremontanoxicoxic(SDAO)proces;modifiedA 2 Oproces;biologicalnutrientsand phosphorusremoval;upgradeandreconstruct 随着中国工业 农业的不断发展, 大量污染物排入自然水体, 致使水体逐渐恶化 尤其是氮磷污染物过量排放导致的环境问题日益加剧, 引起了国内外学者对水体污染防治的重视 [1 4] 为防治由氮磷污染物引起的环境问题, 对城镇污水处理厂排放氮磷污染物有更严格的标准 因此, 大批市政污水处理厂亟需提标改造, 从而使污水处理厂出水水质满足 GB 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级 A 标准的要求, 以减轻氮磷污染物带来的环境压力 [5 7] A 2 O 工艺被认为是最简单的同步脱氮除磷工艺 [8], 其涉及厌氧发酵 硝化 反硝化 释磷和吸磷等多个生化反应过程 [9 10] 由于诸多的生化反应很难在 A 2 O 工艺中得到兼顾, 因此脱氮除磷过程不可避免地面临一系列矛盾和冲突 : 反硝化菌与释磷菌对碳源的竞争 ; 除磷过程排放的高含磷污泥与硝化菌世代周期的矛盾 ; 回流污泥中携带的硝酸盐对厌氧释磷的影响等 [8,10] 其中最为突出的矛盾是反硝化菌和释磷菌对碳源的竞争, 尤其在处理低 COD Cr?TN 市政污水时, 这一矛盾更为明显 [8] 针对同时脱氮除磷所面临的问题, 学者们对 A 2 O 工艺进行了一系列的改进, 开发出改良 A 2 O UCT(university ofcape town) MUCT(modified universityofcapetown) 及 A 2 O 与曝气生物滤池的联合 (A 2 O BAF) 工艺等 [11 14] 笔者对国电东北环保产业集团有限公司北部污水处理厂现行的沈阳得利满 AO(ShenyangDegremontanoxicoxic,SDAO) 工艺进行提标改造 改良 A 2 O 工艺的预缺氧区可有效缓解回流污泥中携带的 NO 3 N - 对厌氧释磷的影响 ; 与 MUCT 工艺相比, 改良 A 2 O 工艺简化了回流系统, 具有更为简便的操作方式 : 因此, 确定改良 A 2 O 工艺为 SDAO 的升级工艺, 考察其适用性及处理效果, 以期为污水处理厂的改造和出水水质的提高提 供技术支持和理论参考 1 材料与方法 1 1 试验装置北部污水处理厂中试 SDAO 工艺及改良 A 2 O 工艺的流程如图 1 和图 2 所示 试验装置由 304 不锈钢加工而成 SDAO 工艺初沉池 污泥恢复区 缺氧区 好氧区和竖流二沉池的有效容积分别为 和 1 070m 3 ; 水力停留时间分别为 和 1 91h 为节约成本, 改良 A 2 O 工艺的构筑物由原 SDAO 工艺改造而成 初沉池和污泥恢复区分别改造为厌氧区和预缺氧区, 其他反应区不变 ( 图 2) 改良 A 2 O 工艺预缺氧区 厌氧区 缺氧区 好氧区和竖流二沉池的水力停留时间分别为 和 1 91 h 图 1 SDAO 工艺流程 Fig.1 TheschematicdiagramofSDAOsystem 图 2 改良 A 2 O 工艺流程 Fig.2 TheschematicdiagramofmodifiedA 2 Osystem

3 第 6 期 赵蓉等 : 改良 A 2 O 升级沈阳得利满 AO 工艺的可行性研究 549 为比较 SDAO 提标改造前后污染物的去除效果, 二者的操作条件相同 : 进水流量为 0 56m 3?h; 硝化液回流比为 200%; 污泥回流比为 100% 控制 SDAO 工艺的污泥恢复区和好氧区 DO 浓度分别为 0 4~ 0 8 和 1 8~2 5mg?L; 控制污泥浓度为 2300~2700 mg?l 通过排放剩余污泥控制污泥龄, 当系统无外加碳源时, 污泥龄控制在 27~33d; 外加碳源时, 污泥龄控制在 17~23d 1 2 分析方法 COD Cr 采用联华 COD 快速消解测定仪 ( 联华科技股份有限公司 ) 测定 ;NO 3 N - 浓度采用紫外分光光度法测定 ;NO 2 N - 浓度采用 N (1 萘基 ) 乙二胺 分光光度法测定 ;NH 4 N + 浓度采用纳氏试剂分光光度法测定 ;TP 浓度采用抗坏血酸 钼酸铵分光光度法测定 ;TN 浓度采用碱性过硫酸钾分光光度法测定 ; 混合液悬浮固体 (MLSS) 浓度采用重量法测定 ; DO 浓度采用 WTW Oxi3310 型溶解氧快速测定仪测定 试验所用分光光度计为 UNICO2100 紫外可见分光光度计 水质指标的测定方法依照 水和废水监测分析方法 [15] 1 3 试验用水和接种污泥试验用水取自国电沈阳北部污水处理厂市政管网进水, 进水水质见表 1 接种污泥取自 SDAO 污水处理系统的回流污泥 进水 COD Cr?TN 为 4~6, 属典型的低 COD Cr?TN 废水 ; 进水温度为 (12 2±0 5) 表 1 试验进水水质 Table1 Influentcharacteristicsofexperiment mg?l 项目 COD Cr TN 浓度 NH + 4 N 浓度 NO - 3 N 浓度 TP 浓度 范围 148 5~ ~ ~ ~ ~3 80 平均值 运行方式中试试验装置共运行 130d, 分为 4 个阶段 : 阶段 1( 第 1~31 天 ), 中试装置运行 SDAO 工艺, 考察中试装置与污水处理厂实际污水处理工艺性能的异同 ; 阶段 2( 第 33~60 天 ), 中试装置运行 SDAO 工艺并外加醋酸钠作为补充碳源 ( 折合 COD Cr 为 60~ 70mg?L), 考察 SDAO 工艺在碳源充足 (COD Cr?TN 为 7 3) 情况下对污染物的去除情况 ; 阶段 3( 第 65~100 天 ), 中试装置运行改良 A 2 O 工艺, 考察该工艺在低 COD Cr?TN 条件下对污染物的去除效果, 以及该工艺应用于北部污水处理厂的适用性, 其中预缺氧区和厌氧区的进水比例为 30% 和 70%; 阶段 4( 第 104~130 天 ), 中试装置运行改良 A 2 O 工艺, 为进一步改善对氮磷污染物的去除效果, 添加醋酸钠为补充碳源 ( 折合 COD Cr 为 50mg?L), 预缺氧区和厌氧区的进水比例同阶段 3 2 结果与讨论 2 1 SDAO 工艺对污染物的去除效果阶段 1 进水 COD Cr?TN 的平均值为 5 5, 属典型的低 COD Cr?TN 市政废水 阶段 2 为弥补进水碳源的不足, 以醋酸钠作为外加碳源, 将进水 COD Cr?TN 提升至 7 3 SDAO 工艺和改良 A 2 O 工艺对各污染 物的去除效果如图 3 所示 SDAO 工艺未添加碳源和添加碳源时污染物沿程变化见图 4 由图 3(a) 和 (b) 可知, 阶段 1 和阶段 2 中 SDAO 工艺对 COD Cr 和 NH 4 N + 有良好的去除效果, 二沉池出水 COD Cr 和 NH 4 N + 的平均浓度分别为 38 0 和 1 5mg?L 进水 COD Cr 的波动并未对 COD Cr 和 NH 4 N + 的去除效果产生影响 SDAO 工艺对 COD Cr 的平均去除率达 78 4%( 阶段 1) 和 86 3% ( 阶段 2), 对 NH 4 N + 的平均去除率为 94 1%( 阶段 1 和阶段 2) SDAO 工艺具有良好的硝化效果, 且阶段 1 和阶段 2 中 COD Cr 的波动并未对系统 NH 4 N + 的去除效果造成影响, 其原因如下 :1) 虽然阶段 1 和阶段 2 进水 COD Cr 有所波动, 但有机物在进入好氧区之前就得到了高效的去除, 进水 COD Cr 并未对好氧区进水水质产生明显的影响, 好氧区 COD Cr 维持在低水平为自养型硝化菌在好氧区的繁殖提供了有利条件 [16] ;2)SDAO 工艺的污泥龄为 27~33d ( 阶段 1) 和 17~23d( 阶段 2), 在较长的污泥龄条件下运行有利于硝化菌的富集 [17] 在无外加碳源的情况下,SDAO 工艺对 TN 的去除效果较差 图 3(c) 和图 4(a) 阶段 1 中 TN 的去除率仅为 35 5%, 二沉池出水 TN 和 NO 3 N - 平均浓度分别为 24 4 和 21 4mg?L 这是由于进水

4 550 第 6卷 注 阶段 1 中试装置运行 SDAO工艺 阶段 2 中试装置运行 S DAO工艺并外加醋酸钠作为补充碳源 阶段 3 中试装置运行改良 A2O工艺 阶段 4 中试装置运行改良 A2O工艺并外加醋酸钠作为补充碳源 图 3 SDAO工艺和改良 A2O工艺对 CODC NH4 N TN和 TP的去除效果 F 3 R m v p m CODC TN NH4 N TP h S DAO m A2Op CODC? TN约为 5 5 反硝化缺乏电子供体 致使缺 所示 由图 3 和图 4可知 阶段 1和阶段 2中 TP 氧区的反硝化性能较弱 阶段 2中以醋酸钠作为外 进水浓度分别为 31 7和 3 07m? L 出水浓度分别 加碳源 将进水 CODC? TN提高至 7 3 S DAO工艺在 为 31 5和 2 64m? L 阶段 2中醋酸钠的加入对 碳源充足的情况下对 TN的去除效果如图 3 和图 TP去除性能的改善不明显 SDAO工艺中无厌氧 4 所示 由图 3 和图 4 可知 随着醋酸钠 N对碳源的竞争是造成该工艺除 区 而缺氧区 NO3 4m? L降至 的加入 SDAO工艺出水 TN浓度由 24 磷性能不理想的直接原因 缺氧区的 反 硝 化 作 用 得 到 明 显 改 善 缺 氧 区 出 水 22 改良 A2O工艺对污染物的去除效果 阶段 3在原 SDAO工艺的基础上将其升级为改 NO3 N浓度降至 1 3m? L 综上 进水碳源的不足 良 A2O工艺 由图 3 和 可知 改良 A2O工艺 DAO工艺脱氮效果较差 醋酸钠的加入 可 导致了 S 对 CODC和 NH4 N的去除效果良好 出水 CODC和 有效改善系统的脱氮性能 NH4 N平均浓度分别为 34 9和 1 65m? L 去除率 3 86m? L NO N浓度由 21 4m? L降至 6 9m? L SDAO工艺对 TP的去除效果如图 3 和图 4 分别为 822 和 9 37 虽然将 SDAO升级改造

5 第 6期 赵蓉等 改良 A2O升级沈阳得利满 AO工艺的可行性研究 551 图 5 改良 A2O工艺中未添加碳源时污染物的沿程变化 F 5 V p hz m A2O p w h 的缺乏及部分预缺氧区中 NO3 N反硝化不完全而 流入厌氧区 导致改良 A2O工艺中的厌氧区并无明 显的释磷现象 23 外加醋酸钠碳源对改良 A2O工艺去除污染物 效果的影响 阶段 3中 SDAO工艺升级为改良 A2O工艺后 对 CODC和 NH4 N去除效果保持了良好的性能 对 TN的去除效果提升明显 但对 TP的去除效果依然 图 4 SDAO工艺未添加碳源和添加碳源时 不甚理想 因此 在阶段 4中以醋酸钠作为外加碳 污染物的沿程变化 源添加至改良 A2O工艺的进水中 将进水 CODC? TN F 4 V p hz S DAOp w h w h 提升至 6 2 添加醋酸钠对各污染物去除效果的影 响如图 6所示 为改良 A2O 但污水处理系统对 CODC和 NH4 N的 去除性能并没有明显的改变 TN和 NO3 N在改良 A2O工艺各功能区中的 浓度见图 5 由图 5可知 在预缺氧区 厌氧区 缺 氧区 好氧区和二沉池中 NO3 N浓度分别为 6 1 06 55 11 5和 1 1 6m? L TN浓度分别为 1 1 5 13 7 12 9 1 31和 1 3 8m? L S DAO工艺改造为 改良 A2O工艺后 对氮污染的处理性能得到明显提 升 TN出水浓度从改造前的 24 4m? L降至 13 8 m? L 去除率从 35 5 提高至 59 4 改良 A2O工艺增设了预缺氧区和厌氧区 但是 图 6 改良 A2O工艺中添加碳源时污染物的沿程变化 由于进水有机物的缺乏 除磷效果依然无明显改善 F 6 V p hz m 图 3 进水 预缺氧区 厌氧区 缺氧区 好氧 A2Op w h 8 5 2 8 7 区和二沉池出水中的 TP浓度分 别 为 2 28 5 28 7 28 4和 2 87m? L 图 5 进水有机物 由图 6可知 添加醋酸钠对 CODC和 NH4 N的

6 552 第 6 卷 去除效果无明显影响, 改良 A 2 O 工艺二沉池出水 COD Cr 和 NH 4 N + 浓度分别为 31 7 和 1 33mg?L, 去除率分别为 85 8% 和 95 6% 阶段 4 随着外加碳源的加入,TN 和 NO 3 N - 的去除效果得到改善 相较阶段 3, 阶段 4TN 和 NO 3 N - 二沉池出水浓度由 13 8 和 11 6mg?L 降至 11 8 和 9 3mg?L 进水 预缺氧区 厌氧区 缺氧区 好氧区和二沉池中的 TN 浓度分别为 和 11 8 mg?l,no 3 N - 浓度分别为 和 9 3mg?L 由图 3(d) 和图 6 可知, 阶段 4 改良 A 2 O 工艺出水 TP 浓度为 0 17mg?L, 去除率达 94 3% 添加醋酸钠可明显改善改良 A 2 O 工艺的除磷效果 进水 预缺氧区 厌氧区 缺氧区和好氧区中 TP 浓度分别为 和 0 11mg?L 阶段 4 中厌氧区存在明显的释磷现象且除磷效果良好, 原因如下 : 阶段 4 预缺氧区出水 NO 3 N - 浓度为 0 45 mg?l, 厌氧区的 NO 3 N - 浓度维持在较低水平, 这使聚磷菌可充分利用进水中的有机碳 ;70% 的分段进水进入厌氧区且进水中添加醋酸钠, 使厌氧区碳源相对充足 3 结论 (1)SDAO 工艺升级为改良 A 2 O 工艺后, 污水处理系统保持了对 COD Cr 和 NH 4 N + 的良好去除性能 出水 COD Cr 和 NH 4 N + 平均浓度分别为 34 9 和 1 65mg?L, 去除率分别为 82 2% 和 93 7% (2) 中试 SDAO 工艺的初沉池和污泥恢复区改造为厌氧区和预缺氧区后, 污水处理系统对氮污染的处理性能得到明显提升 TN 出水浓度从 24 4 mg?l 降至 13 8 mg?l, 去除率从 35 5% 提高至 59 4% (3) 添加醋酸钠 ( 折合 COD Cr 约为 50mg?L) 可明显改善改良 A 2 O 工艺的除磷效果, 改良 A 2 O 工艺的厌氧区出现了明显的释磷现象, 并在随后的好氧区 TP 被聚磷菌过量吸收 TP 的出水浓度降至 0 17mg?L, 去除率提升至 94 3% 参考文献 [1] 姚厚霞. 生物脱氮技术的研究 [J]. 贵州化工,2007,32(3): YAOH X.Studyofbiologicalnitrogenremoval[J].Guizhou ChemicalIndustry,2007,32(3):25 27 [2] HUANG J,XU J,LIU X,etal.Spatialdistribution patern analysisofgroundwaternitratenitrogenpolutioninshandong intensivefarmingregionsofchinausingneuralnetworkmethod [J].MathematicalandComputerModeling,2011,54(3?4): [3] SHOW K,LEED,PAN X.Simultaneousbiologicalremovalof nitrogen sulfur carbon:recentadvancesand chalenges[j]. BiotechnologyAdvances,2013,31(4): [4] ZHANGY,WANGXC,GEY,etal.Efectsofannualharvesting onplantsgrowthandnutrientsremovalinsurface flowconstructed wetlandsinnorthwestern China[J].EcologicalEngineering, 2015,83(7): [5] 朱云鹏, 彭永臻, 王继苗, 等. 改良 A 2?O 分段进水工艺用于污水厂升级改造 [J]. 中国给水排水,2012,28(7):22 31 ZHUY P,PENG Y Z,WANG JM,etal.Modifiedstep feed A 2?OprocesforupgradeandreconstructionofWWTP[J]. ChinaWater&Wastewater,2012,28(7):22 31 [6] 王阿华. 城镇污水处理厂提标改造的若干问题探讨 [J]. 中国给水排水,2010,26(2):19 22 WANG A H.Discusiononsomeproblemsinupgradingand reconstructionofmunicipalwastewatertreatmentplant[j].china Water&Wastewater,2010,26(2):19 22 [7] 杨文君. 重庆市某县城污水处理厂升级改造工程施工调试运行研究 [D]. 重庆 : 重庆大学,2013 [8] 吴昌永.A 2?O 脱氮除磷及其优化控制的研究 [D]. 哈尔滨 : 哈尔滨工业大学,2010 [9] HENZEM,vanLOOSDRECHTM CM,EKAMA G A,etal. Biologicalwastewatertreatment:principles,modelinganddesign [M].London:IWAPublishing,2008 [10] 郑平, 徐向阳, 胡宝兰. 新型生物脱氮理论与技术 [M]. 北京 : 科学出版社,2004 [11] CHEN Y,PENG C,WANG J,etal.Efectofnitraterecycling ratioon simultaneousbiologicalnutrientremovalin anoval anaerobic?anoxic?oxic(a 2 O) biologicalaerated filter(baf) system[j].bioresourcetechnology,2011,102(10): [12] 王晓莲, 彭永臻.A 2?O 法污水生物脱氮除磷处理技术与应用 [M]. 北京 : 科学出版社,2009 [13] 刘红梅.UCT 工艺处理低碳氮比城市污水的实验研究 [D]. 长春 : 吉林大学,2010 [14] 曾薇, 李博晓, 王向东, 等.MUCT 短程硝化和反硝化除磷系统中 Candidatusacumulibacter 的代谢活性和菌群结构 [J]. 中国环境科学,2013,33(7): ZENGW,LIBX,WANGXD,etal.Candidatusacumulibacter metabolicactivityand population structurein MUCT proces treatingdomestic[j].chinaenvironmentalscience,2013,33 (7): [15] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法 [M].4 版. 北京 : 中国环境科学出版社,2002 [16] CAOG,WANGS,PENGY,etal.Biologicalnutrientremovalby applying modified four step feed technology to treat weak wastewater[j].bioresourcetechnology,2013,128(1): [17] LIU G,XU X,ZHU L,etal.Biologicalnutrientremovalina continuousanaerobic aerobic anoxicprocestreatingsynthetic domesticwastewater[j].chemicalengineeringjournal,2013, 225(6):

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