第!" 期 余#美等(`KD 6icR颗粒污泥和絮状污泥除磷效能 机 物 氮 去 除 效 率! 同 时 具 有 高 效 低 耗 以 及 污 泥 减 量 化 的 特 点 为推广 KC(Q工 艺 在 沿 海 地 区 的 应 用! 同 时 磷 作为水体富营养化 的 敏 感 元 素!必 须

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1 第 卷 第 期环境工程学报 年 月! "#$! '"$! ' 7,(6 颗粒污泥和絮状污泥除磷效能 余 美 李云历 赵 晴 吕 慧 ( 孟 了 中山大学环境科学与工程学院 广州 * 广东省环境污染控制与修复重点实验室 广州 * 广州大学土木工程学院 广州 ( 深圳市下坪固体废弃物填埋场 深圳 - 摘 要 为提高反应器的稳定性 同时对硫循环协同反硝化生物除磷,$E? 颗粒污泥和絮体污泥的脱氮除磷效果以及物质转化规律进行对比研究 实验采用序批式活性污泥反应器 E 分别培养,$E? 絮体污泥和颗粒污泥 结果表明 E 颗粒污泥 E 乙酸根平均去除率和磷平均去除率均高于 E 絮体污泥 E 且 E 中? + 聚羟基脂肪酸 的作用机制相比于 E 明显优于 糖原 表明 E 具有更好的功能微生物富集作用 反应器运行过程中, 聚硫颗粒 储存形式的转变表明,$E? 系统中, 的转化形式并不是根据反应阶段固定的 而是根据系统能量供需状态变化的 且对比硫循环转化效果显示 E 的能量利用效率高于 E 关键词 硫循环协同反硝化生物除磷,$E? 颗粒污泥 絮体污泥 脱氮除磷 中图分类号 ) 文献标识码 + 文章编号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淡水资源的缺乏使得人们将目光投向储量可观的海水 海水利用作为一项新兴的水资源利用技术在国内外得到了较好的利用 以中国香港为例 香港特区于 世纪中期便开始利用海水进行冲厕 的地区 每天能够节省 * 万 的淡水 有效地缓解了海岛地区淡水资源 不足的困境 但同时海水冲厕废水的处理也成为了一个急需解决的问题 为摆脱这一困境 基于处理海水冲厕废水而开发出了硫酸盐还原 自养反硝化 硝化一体化 #"'! 2 ' "''! 2 '! # "' '! # "' '!"' 2 + 工艺 该工艺在处理高盐废水过程中 实现了较高的有 基金项目 国家自然科学基金资助项目 广东省自然科学基金资助项目 + (- 收稿日期 = = 修订日期 = = 作者简介 余美 - * 女 博士研究生 研究方向 水污染控制与资源化 $," >" 2 通讯联系人 $," >" 2

2 第!" 期 余#美等(`KD 6icR颗粒污泥和絮状污泥除磷效能 机 物 氮 去 除 效 率! 同 时 具 有 高 效 低 耗 以 及 污 泥 减 量 化 的 特 点 为推广 KC(Q工 艺 在 沿 海 地 区 的 应 用! 同 时 磷 作为水体富营养化 的 敏 感 元 素!必 须 提 高 工 艺 除 磷 效率!因此进一步开 发 出 了 硫 循 环 协 同 反 硝 化 生 物 除磷" P D 2 2 P, P YD L, L, 2 8 7! `KD 6icR$ 工 艺 ) F *! 该 工 艺在 KC(Q工 艺 的 基 础 上 融 合 了 反 硝 化 除 磷 机 理! 图!#运行周期示意图及实验装置图 实现了含盐废水去 除 有 机 物脱 氮 除 磷 以 及 污 泥 减 _ =!#K, 8 P 8 L P KiR D 2L P 8 量化的目的 颗粒污泥由于其较高的 沉 降 效 率生 物 活 性有 机物 负 荷 以 及 良 好 的 毒 性 耐 受 性 而 得 到 广 泛 应 定期检测进水释磷阶段吸磷阶段和出水的水质指 用 ) *D?* 为进一 步 优 化 `KD 6icR工 艺! 提 高 反 应 器 标!包括 LN;RcK;)@ ac;>@ aca(;>a 和 K ) a!以 脱氮除磷性能有效节省碳源和动力消耗缩短沉降 及泥样中 细 胞 内 含 物 指 标 cncl D K和 时间降低污泥产 量减 小 占 地 面 积 等!本 文 利 用 序 对此进行分析研究!以 判 断 反 应 器 状 态 作 出 及 时 合 批式活 性 污 泥 反 应 器 " KiR$ 培 养 `KD 6icR活 性 污 理的调整 泥!成功启动反应器 并 实 现 了 含 盐 废 水 的 同 步 脱 氮 ;>=实验水质及方法 除磷!后期筛选部分污泥进行 `KD 6icR颗粒 污泥 培 接种活性污泥取自香港某污水处理厂厌氧池污 6icR颗粒污泥和絮体污泥 的 脱氮 除磷 养!并对 `KD 泥!进水采用模 拟 含 盐 废 水! _KiR和 JKiR进 水 水 效果以及物质转化规律等方面进行了对比研究 质见表! 实验研究方法以 长期 周 期 性 运 行 为 主 要 手段!在整个运行过程中并没有主动排泥过程!污泥 ;实验与方法 流失主要是由于反 应 器 出 水 和 常 规 实 验 取 样 导 致! ;>;实验装置 基于此计算出反应器的污泥龄为 E" P 左右 实验 所 用 反 应 器 为 c$+透 明 材 质 KiR! 其 中 UTKK UT$KK 均采 用 标 准 分 析 方 法 测 定# LN _KiR有效 体 积 为!" T! JKiR有 效 体 积 为!=@ T ;Rc采用梅 特 勒 便 携 式 测 定 仪 测 定# K ) a 采 用 亚 甲 )a >a a a _KiR与 JKiR 均 置 于 室 内! 室 温 控 制 在 " )) l 蓝分光 光 度 法# K;@ c;@ C (;> 采 用 离 子 色 )E* D K 采 )$ f 运行 周 期 包 含 进 水 厌 氧 释 磷 阶 段 投 加 硝 谱法测定# cnc采 用 液 相 色 谱 法 测 定 # c 酸根缺氧吸磷阶段沉淀排水 * 个阶段!如图! 所 用 亚 硫 酸 盐 法 测 定 )!"* # 采用蒽酮法 示 反应器混 合 模 式 采 用 机 械 搅 拌!) 个 反 应 器 均 测定 )!!* 安装 Q XC)" 型数字精 密 电 动 搅 拌 器!安 装 方 式 为 在 ;>A实验方案 `KD 6icR系 统 所 用 接 种 污 泥 为 具 有 硫 酸 盐 还 反应器上盖开合适 尺 寸 小 孔 放 入 搅 拌 棒!反 应 器 上 原效果的厌氧活 性 污 泥 在 系 统 启 动 初 期!先 使 得 盖与反应器主体采用法兰阀进行密闭连接 进水方 式 采 用 从 底 部 阀 门 进 水! _KiR出 水 从 活性污泥阶段适应 模 拟 废 水!同 时 逐 步 优 化 周 期 运 反应 器 中 部 阀 门 出 水! JKiR出 水 从 上 盖 带 有 螺 旋 行时间以完 成 `KD 6icR系 统 启 动 过 程 系 统 稳 定! _KiR 进 水 F 帽的取样 口 虹 吸 出 水 进 水!F 8- 运行后!筛选适量活性污泥接种至 JKiR中!以 培养 T!JKiR进水 "=B T!均采用蠕动 泵匀速 进水 沉淀 颗粒污泥 对比考察 _KiR和 JKiR中 脱 氮 除 磷 及 时间 为>" 8! 出 水 量 与 进 水 量 相 同! 出 水!F 8 物质转化效果 表 ;模拟进水水质?*7 (;# -2 ( -N* 2) -,( +*) ( * ( 指标 ;RcG 8$" KN6$ LN Ca G " 8 +Ta! $ c;>@ a G " 8 +Ta! $ K;)@ a G " 8 +Ta! $ lf" B="> l"="b!@!=f le=b!e=" l"=e )"E=) l!"=e l** *=EE l"="e!@b=b lf=>!e=) l!=> )">=" l?=@

3 (*( 环境工程学报第 卷 结果与讨论 反应器运行状态 E 运行阶段包括启动阶段 优化阶段和稳定阶段 启动阶段接种厌氧活性污泥进行驯化培养 时间为 A 2 随后优化阶段释磷段和吸磷段时间逐渐降低 时间为 A 2 最后在 A ** 2 内达到一个稳定状态 各反应阶段时间保持在一定范围内波动 图 表 中给出了 E 和, E 进出水水质变化 其中 和? 在厌氧段为降低趋势 投加硝酸根后明显上升后逐渐降低 最后 有所升高而? 变化不大 在 E 进入稳定状态的 ( A 2 期间 筛选一定量的活性污泥至 E 中进行颗粒污泥培养 并连续培养 ( 2 对比图 中 E ( A** 2 和 E A( 2 可以看出 E 在进入稳定期后 释磷段时间保持在 A 之间 吸磷段时间保持在 A 之间 76 有明显的增加 波动范围为 A( 6 = 而 E 的释磷段时间保持在 A 之间 吸磷段时间保持在 A 之间 76 基本保持稳定 增长趋势并不明显 平均 76 为 ( 6 = 且在 * A 2 时向 E 内添加一定量活性污泥 以适当提高污泥浓度 可以看到在加入活性污泥后 76 明显先下降然后保持稳 定 6 等指出颗粒污泥有良好的功能微生物筛选作用 可见 E 发挥了一定的筛选作用 同时 释磷段和吸磷段时间的对比也显示了 E 的优势性 E 的释磷段时间明显低于 E 在同一进水条件下 说明 E 的生物活性更高 对有机物的去除效果 E 与 E 进水有机物均为乙酸根 且乙酸根的消耗发生在释磷阶段 释磷段的结束以乙酸根完全消耗为终点 随后投加硝酸根开始吸磷阶段 图 E 与 E 释磷段 吸磷段时间和 76 对比 "! # "'! " " 2 '" ' " 2 76 ; ' E" 2 E 乙酸根去除效果如图 所示 E 的乙酸根消耗量在 A 2 逐渐增加 2 后明显下降 可见其变化主要是由 76 的变化导致 其中 E 乙酸根在 ( 2 后的去除率保持在 以上 而 E 的乙酸根去除率保持在 以上 乙酸根的消耗与内含物? + 和 的转化密切相关 图 ( 为释磷阶段 E 与 E 内? + 和 的转化效果对比 E 在 ( 2 后? + 的储存量和 的消耗量都有一定增加 同时在 ( 2 后基本稳定? + 的平均储存量和 的平均消耗量分别为 和 * = 左右 但 E 中? + 的储存量在 A( 2 内均呈逐渐增加趋势 增长范围为 A- = 左右 而 的消耗量基本保持在 = 左右 有缓慢下降的趋势 后期 消耗量低于 = 表 76 和 876 进出水水质 >#! " 76 $876! # $ # 指标? $ + = 6 =? = ( 6 = = ( 6 = = 6 =? + = =?, = E 进水 =- * * - * ( - ( * E 出水 =( * * * - * E 进水 =- * * *- - - ( ( E 出水 = * * ( * * 注 该指标为反应器运行至该阶段时 反应器中活性污泥的检测指标

4 第 期 余 美等,$E? 颗粒污泥和絮状污泥除磷效能 (* 长趋势 后期出现下降趋势 平均储存量为 = 左右 由于除磷系统中一般会存在聚糖菌与聚磷菌进行有机物竞争 从而导致除磷效果下降 可见在除磷系统中? + 的作用机制应优于 说明,$E? 的 E 系统中微生物多样性在后期有所下降 E 中的转化效果则相对于 E 较为稳定 且 的储存量呈一定的下降趋势 下降范围为 A ( = 左右 而? + 的消耗量则保持在 = 左右 对比可知 E 中的微生物具有更好的富集效果 图 E 与 E 有机物去除效果对比 "! #" '"'! " # ' ; ' E" 2 E 图 吸磷阶段 E 与 E 内? + 和 的转化效果对比 "! #? +" 2 '!" #!"' ; ' E" 2 E ' "' '" 图 ( 释磷阶段 E 与 E 内? + 和 的转化效果对比 ( "! #? +" 2 '!" #!"' ; ' E" 2 E ' "'! " 在吸磷阶段 E 与 E 内? + 和 的转化效果对比如图 所示 E 中? + 消耗量在 ( 2 后明显呈增长趋势 而在 ( 2 后呈下降趋势 平均消耗量为 = 左右 说明? + 在细胞内的净储存量增加 而 储存量呈连续增 ) 硝酸根投加量的变化图 为 E 与 E 硝酸根投加量对比 一定量硝酸根投加在醋酸根完全消耗后 此时进入吸磷阶段 当硝酸根完全消耗时即为吸磷阶段的结束点 因此 E 与 E 的硝酸根去除率均保持在 以上 每阶段不同的硝酸根投加量是以吸磷效果作为参考进行上下调节的 可以看出 E 在 ( 2 前的硝酸根投加量先增加后减少然后保持稳定 而 ( 2 后的波动明显大于 E 其原因一方面是由于吸磷效果的波动性 另一方面也是由于 76 的波动性

5 环 境 工 程 学 报 第!" 卷 别保持在!=) 和 >=! 8+ a! 左右!磷去除量在!=E 8+a! 左右!平均去除率为?"d 左右!后期去除 率 可达到 E"d!磷 去 除 量 可 达 )=> 8+ a! 左 右 对 比于 _KiR! JKiR的 释 磷 量 和 吸 磷 量 更 加 稳 定! 在 后期吸磷量有一定的增长趋势!且在! P 内都 分别保持 在 "=* 和 )=F 8+ a! 左 右! 磷 去 除 量 在!=E 8+a! 左右!平 均 去 除 率 为?"d 左 右!后 期 去 除率可 达 到 E"d 以 上!磷 去 除 量 可 达 )=> 8+ a! 以上 可见 虽 然 JKiR 的 释 磷 量 和 吸 磷 量 均 低 于 _KiR!但在磷去除量上保持一 致!并有 超过 的 趋 势! 其原因一 方 面 是 由 于 JKiR 释 磷 段 时 间 明 显 低 于 _KiR!从而使得 释 磷 量 有 所 降 低! 随 后 使 得 吸 磷 量 也同步降低!另一方 面 也 有 可 能 是 由 于 功 能 微 生 物 的作用!可见 `KD 6icR中的 功 能 微 生 物 与 传 统 6iD 图 *#_KiR与 JKiR硝酸根投加量对比 _ =*#+ 8L P Y [ _KiR P JKiR cr系统有一定的差异性!其释磷吸磷机理在 一定 程 度上有别于传统 6icR 同时!在 ) 个反应器长期运行过程中!取反应器 中活性污泥进行磷 成 分 分 析!结 果 显 示 聚 合 磷 含 量 超过?Fd!说明 该 工 艺 过 程 为 生 物 除 磷 过 程! 而 非 化学沉淀 =>C对硫的转化效果 由图? 可以 看 出! 在 释 磷 阶 段 _KiR的 硫 酸 盐 还原量和硫化物产生量有明显波动!在! e)f" P 内 图 B#_KiR与 JKiR释磷量和吸磷量对比 _ =B#+ 8L, 8 2 L, L, P 2L ]Y [ _KiR P JKiR =>B对磷的去除效果 由图 B 可 以 看 出!_KiR在! e!)) P 内 的 释 磷 图?#释磷段 _KiR与 JKiR硫转化效果对比 量和吸磷量均呈明显 增 加 趋 势!随 后 在!)> e)f" P _ =?#+ 8L Y [ 呈现 下 降 趋 势! 在 )F! P 后 逐 渐 趋 于 稳 定! 且 在 _KiR P JKiR[, L, L, >@> P后对比于前段更加稳定!其释磷量和吸磷量分

6 第 期 余 美等,$E? 颗粒污泥和絮状污泥除磷效能 (** 呈上升趋势 A( 2 保持稳定水平 在 ( A 吸磷阶段 E 和 E 分别在 ( 2 和 2 后 (-( 2 内呈明显增加 (- A** 2 内保持基本稳定, 转化形式由消耗形式转变为储存形式 且平其平均值分别为 和 = 左右 而 E 均储存量分别为 ( 和 * = 左右 对比释磷在 A( 2 内硫酸盐还原量和硫化物产生量呈现阶段的消耗量 可知 E 的, 净储存量较高 阶段性上升趋势 波动范围分别保持在 A 和 E 在 ( 2 后 硫化物氧化量和硫酸盐产生量保 A = 之间 对比图 释磷阶段 E 和持稳定 平均转化量分别为 ( 和 = E 的内含物, 储存量 其中, 储存量而 E 在 A( 2 内硫化物和硫酸盐的转化量分别在 E 的 ( 2 和 E 的 2 后出现负呈现连续稳定的平缓增长趋势 其增长范围分别为值 说明, 由前期的储存形式转变为了消耗形 A* 和 A = 由硫化物氧化量式 E 在 ( 2 后, 的消耗量逐渐增加 在和硫酸盐产生量的差值可知 E 高于 E 同 ( 2 后保持基本稳定 平均消耗量为 - = 左时, 储存量 E 高于 E 由此可知, 右 E 在 2 后, 的消耗量逐渐增加 在 E 在 ( 2 后以及 E 在 A( 2 内 在吸磷 2 后保持基本稳定 平均消耗量为 ( ( = 阶段硫化物被氧化为硫酸盐 而硫化物氧化量明显左右 由 E 在 ( 2 后以及 E 在 A( 2 高于硫酸盐产生量 说明部分硫化物转化为了内的释磷段的硫酸盐和硫化物的转化量差值可知, 硫化物的产生量明显超过硫酸盐的还原量 说明消在,$E? 系统中, 的转化形式的转变耗的, 转化为了硫化物 一方面是由反应器的整体运行条件导致的 另一方由图 - 可知 在吸磷阶段硫化物的氧化量 硫酸面也是由于细胞, 累积到了一定程度 加上反盐的产生量以及, 的消耗量变化趋势与释磷段应器 的逐渐提高 使得,? 降解产生的能量的硫化物产生量 硫酸盐还原量和, 的储存量并不足以满足细胞内 中性化的需求 ( 从而的变化趋势是类似的 这在一定程度上说明了,, 作为一种储备能量为满足细胞内能量需 $E? 系统中硫循环所起到的作用类似于催化剂的求 其转化形式由释磷段的储存变为消耗 由吸催化作用 且硫循环过程中的硫是质量守恒的 在磷段的消耗变为储存 ) 结 论 图 - 吸磷段 E 与 E 硫转化效果对比 - "! ##!'!" #!"' ; ' E" 2 E ' "' '",$E? 系统 E 和 E 的运行方式为进水 厌氧释磷阶段 投加硝酸根 缺氧释磷阶段 沉淀 出水 其中 E 在运行至 ( A 2 时 筛选部分污泥进行 E 培养 对比 E 运行的 ( A ** 2 和 E 运行的 A( 2 的物质转化效果和处理效果 可得出以下结论 E 平均释磷段时间较 E 高 而吸磷段时间基本相同 E 的 76 有明显增加 增长范围为 A( 6 = 而 E 的 76 基本稳定 平均 76 为 ( 6 = 同阶段内 E 的乙酸根平均去除率保持在 以上 而 E 保持在 以上 细胞内含物的变化说明在,$E? 的 E 系统中? + 的作用机制优于 也表明了 E 具有更好的功能微生物富集作用

7 (* 环境工程学报第 卷 E 与 E 左右 后期去除率均可达到 -@ 以上 在缺氧吸磷段的硝酸根去除率均保持在 以上 (, 储存形式的转变在一定程度上说明了,$E? 系统中, 的转化形式并不是根据反应阶段固定的 而是根据系统能量供需状态变化的 在相同的运行时期内 E 的硫转化量高于, E 但在磷去除量上 并没有明显优势 可见 E 的能量利用效率高于 E 参考文献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