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氮、磷是造成水体富营养化的主要元素,研究从污水中去除氮和磷元素,具有重要的现实意义。本试验通过改变运行方式研究了生物脱氮除磷的特性和影响因素,得出以下结论: SBR以全程曝气运行时,随着温度的降低和污泥负荷的升高,对有机物的去除效果稳定、良好,平均去除率达到83.3%;对氨氮的平均处率达到85.6%。对磷的平均去除率为64.3%, SBR以厌氧/好氧方式运行时,可以达到完全除磷的效果。厌氧释磷的最大速率为30mgP/gMLSS·h,平均释磷速率为3.38mgP/gMLSS·h;好氧聚磷的最大速率为14mgP/gMLSS·h,平均速率为7.64mgP/gMLSS·h。在本系统中,厌氧释磷需要30~45min就可以达到峰值,好氧聚磷需要30min就可以完成。 MSBR以厌氧/好氧方式运行时,对厌氧段采用分段进水,提高了厌氧释磷和好氧聚磷的最大速率和平均速率。通过改变进水比证明,厌氧段的进水仅需30%左右就可以满足生物除磷对碳源的要求。 MSBR以厌氧/缺氧/好氧方式运行时,缺氧段可以观察到较为明显的反硝化聚磷效果,且效果稳定。当投加6.6mg/L硝态氮和对厌氧段/缺氧段分别分段进水时,城市污水的反硝化聚磷在35min内完全进行。反硝化聚磷量和反硝化聚磷速率都随第一次进水量的减少而升高的现象。当投加6.6mg/L硝态氮时,反硝化聚磷量的理论最大值为9.31mg/L,MSBR在进水比为2比8时,反硝化聚磷量为5.2mg/L,反硝化聚磷最大速率为3mgP/gMLSS·h。试验结果比较得出,由于在多点进水下的反硝化聚磷过程消耗了细胞内PHB储存物,导致好氧段的聚磷速率下降,但可节约好氧段的空气消耗。 根据本试验结果,在城市生活污水生物脱氮除磷工艺中,可以采用改变进水比和反硝化聚磷的运行方式,优化运行参数、提高脱氮除磷效率、节能降耗。