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随着国家对生态环境保护力度的不断提高,对城镇生活污水处理提出了更高的要求,为提高区域水污染的处理水平,满足市政污水处理的排放标准,集约型水处理系统就成为城镇污水处理中工艺技术的发展方向。本文所研究的水处理技术是好氧污泥颗粒处理工艺,研究在人工配水的进水条件下,絮状活性污泥在不同培养方法下形成的颗粒污泥的差别及其脱氮除磷效果。此外,还探索了以生活污水为进水的条件下,好氧污泥颗粒的成功培养方法及其脱氮除磷表现。根据实际生活进水中污染物条件,采用两种培养工艺来进行处理,一种是单独SBR处理工艺,另一种是厌氧水解酸化耦合SBR工艺的处理工艺。主要技术结果如下:(1)建立三组序批式反应器(SBR)。其中一组采用的传统进水方式,即快速进水后直接曝气;一组采用推流进水方式,厌氧慢速进水后进行曝气;一组采用厌氧搅拌的方式,快速进水搅拌后进行曝气。在三组反应器中,厌氧慢速推流进水反应器所培养的好氧颗粒污泥表面光滑,其结构最为紧凑,污泥粒径在2.0-3.0mm之间,污泥浓度在9500mg/L左右,能将96%以上的TN去除,TP去除率可以达到90%,且长期运行状态比较稳定。(2)对活性污泥直接采用生活污水进行培养的难度较大,在反应器中,培养了70d仍然没有形成相应的颗粒污泥,TN去除率大约在70%左右。为提高颗粒污泥处理的效率,采用了减少曝气时间、增加厌氧进水时间、缩短反应周期时间、增加周期次数等方法。通过采用碳源以乙酸钠为主的人工配水成功培养好氧颗粒污泥的经验。来验证水解酸化环节就是将大分子有机物降解为乙酸等挥发性有机酸来促进颗粒污泥的形成。在经70d培养后,反应器中出现颗粒污泥粒径大约在200-300um之间,虽然絮状污泥占据大部分,但已经基本形成了颗粒污泥雏形。在反应器运行到稳定时期,TN去除大约率在70%左右,TN出水浓度在15mg/L以下;TP去除率在88%,出水TP浓度低于0.5mg/L。(3)好氧颗粒污泥进行生物脱氮的科学依据是基于硝化与反硝化原理的。用高有机负荷人工配水培养的好氧颗粒污泥大都粒径较大,氧气往颗粒内部传送过程受限,从而在颗粒内部形成一个内部缺氧而表面好氧的特殊结构,此结构进一步验证了好氧颗粒污泥脱氮机理是同步硝化反硝化。(4)实际生活污水直接用成熟的好氧颗粒污泥进行处理,COD出水﹤25mg/L,TN出水在5mg/L左右,TP出水浓度低于0.5mg/L。处理后水质较好,且反应器运行保持稳定。