结论 (1)采用SBR处理高氮饮料污水,进水次数过多,会降低有机物的去除效率,难以保证脱氮。研究表明,SBR工艺在三段进水模式下,当进水流量比为3:2:1时,对COD、TN和NH4+-N的去除效果好。
饮料污水在食品污水处理工程中属于成分复杂,氮含量偏高一类。浙江某饮料企业产生的污水中氮含量较高,其采用“混凝沉淀/水解酸化/SBR”的工艺对污水进行处理,出水NH4+-N、TN均未达到排放标准。因此,对高含氮饮料污水处理工程进行提标改造势在必行。 研究表明,生物脱氮过程中,充足的有机碳源是反硝化细菌脱氮的关键。传统SBR模式下,污水进入SBR池后首先进行好氧氧化,硝化细菌在好氧条件下将污水中大部分有机氮转化为硝氮和亚硝氮;然后进入缺氧状态,由于大量碳源在好氧段已被降解,碳氮比降低,使反硝化过程受阻。
对于碳氮比偏低的高氮饮料污水,提高脱氮效率的关键在于及时补充缺氧段碳源。SBR工艺中补充碳源的方法包括外加碳源和碳源优配技术2种,而外加碳源不但会增加处理成本,且会增加污水有机物浓度。采用碳源优配技术合理分配进水流量,是提高脱氮效率的有效途径之一。SBR工艺的时序控制可以实现时间上多段进水,此时再投加少量的碳源,即可使污水处理厂二级出水TN<2 mg/L。将碳源优配技术应用于高氮饮料污水SBR处理工艺改造还未见报道。本研究针对高氮饮料污水处理的提标改造,提出碳源优配SBR优化方案,并进行了实验研究和工程实践。
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