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同时,接受后续二沉池的的回流污泥,利用兼性微生物,在其内进行反硝化反应,将在O级氧化池中硝化反应产生的亚硝酸盐和硝酸盐还原为N2或N2O、NO。A级酸化池出水自流进入O级氧化池,由于污水经过前面的水解酸化,此时污水的可生化性大大提高,利用大量微生物来彻底去除污水中的有机物。同时,利用好氧微生物在其内进行硝化反应,将污水中的氨氮(NH3-N)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-),为A级酸化池的反硝化反应提供良好的条件。污水的脱氮机理就是利用A/O生化池中不断循环的反硝化──硝化反应进行的。
O级氧化池出水进入沉淀池,进行泥水分离后进入排放池。沉淀池污泥一部分回流至A级酸化水解池,其余污泥经气提装置提升至污泥浓缩池进行内消化后定期外运。污泥浓缩池的上清液回流至调节池。
由图4可知,NH3-N(正磷酸盐)去除率呈现逐渐增加后降低的趋势。当脉冲放电时间为25min时,NH3-N和正磷酸盐的去除率分别为38.32%和28.81%,延长脉冲时间NH3-N去除率不再增加,并稍有下降。这是因为,NH3-N(正磷酸盐)的去除率随脉冲放电时间的延长而逐渐趋于稳定。在反应起始阶段,高浓度的NH3-N(正磷酸盐)能较快地扩散到电极表面并发生反应,时间增加可增加NH3-N(正磷酸盐)去除率;但是随时间的延长,反应物和中间物在电极表面的吸附使电流效率降低,单位时间内扩散到电极表面的NH3-N(正磷酸盐)减少,使NH3-N(正磷酸盐)去除率开始降低。此数据说明,延长脉冲时间可以增加NH3-N(正磷酸盐)的去除率,但时间不必过长,否则对去除率和节能不利。因此,从反应时间对去除率的影响和实验的经济性考虑,选择25min为*适宜的脉冲时间。
本论文考察了高压脉冲电场放电条件对生活污水中NH3-N及正磷酸盐去除率的影响,并优化得处理氮磷的*优工艺条件。通过对以上实验结果的分析和讨论,得出了以下结论:
(1)采用高压脉冲放电技术处理生活污水中氮磷,通过优化脉冲放电条件对其NH3-N去除的参数设置为峰值电压10kV,频率70Hz,脉冲时间25min,电极间距2cm;对正磷酸盐去除的参数设置为峰值电压10kV,频率70Hz,脉冲时间25min,电极间距4cm。
(2)综合两种工艺,从节能角度出发选择方案为:峰值电压10kV,频率70Hz,脉冲时间25min,电极间距2cm。在*优脉冲放电方案下对实际污水中氮磷的进行降解处理,*终氨氮去除率为38.35%,正磷酸盐去除率为28.96%。
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