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以DO、ORP、pH控制SBR法的脱氮过程
时间:2007-08-06  来源:  作者:高景峰 彭永臻 王淑莹 曾薇 隋铭皓
 

  ORP在硝化反硝化的全过程都可以给出控制信号,而且在试验中发现ORP探头反应灵敏稳定。DO在结束曝气之后就迅速降至零左右,在反硝化过程中无法给出任何过程信息。
  2.1.2pH的变化规律
  pH曲线的特点是在COD降解过程中不断大幅度上升,这是因为:①异养微生物对有机底物的分解代谢和合成代谢的结果都要形成CO2CO2溶解在水中导致pH下降,但是曝气不断地将产生的CO2吹脱,这就引起了pH不断地大幅上升;②好氧降解废水中的有机酸引起pH的不断上升。
  当COD降解停止时(2中的点A)pH曲线出现转折点(3中的点A),开始不断下降,这是因为硝化反应过程中产生了H+
  pH的下降一直进行至硝化反应的停止或结束(2中的点B),然后pH会迅速上升,继而维持不变或在硝化反应结束时就基本维持不变(3中的点B)pH迅速上升的原因是因为碱度含量大于硝化所需,曝气吹脱了CO2pH在硝化反应停止时就维持不变,是因为碱度不足或没有剩余。
  反硝化过程中,pH先是持续大幅度上升,这是由于反硝化的过程中不断地产生碱度。在反硝化结束时(2中的点C)pH会突然下降,出现一个转折点(3中的点C),指示反硝化的结束,pH下降的原因是:反硝化过程结束后,系统进入厌氧状态,一部分兼性异养菌开始产酸发酵、放磷,所以会出现这个转折点。这个转折点在同时脱氮除磷的SBR生化反应器中不仅标志着反硝化的结束,也是厌氧发酵产酸进行磷的释放的标志。
  2.2  ORPDOpH导数图形分析
  对应图23给出上述典型过程中ORPDOpH的导数图形(456)。在图4中可以清楚地看到对应着COD降解的结束以及硝化反应的结束,ORP的突跃点(4中点A)和平台出现的时间点(4中点B);在反硝化过程中,反硝化结束的时间可由ORP导数绝对值的突然增加(4中点C)来轻松地判断。在图5COD降解结束,开始硝化对应着的pH导数由正变负(5中点A),硝化的结束以及反硝化的结束分别对应着pH导数由负变正(5中点B)和由正变负(5中点C)DO导数图形中对应着COD降解结束以及硝化反应的结束可见两个明显的突跃点(6中点AB)指示这两个反应的结束:DO导数图形中的第三个负值跳跃点是停止曝气、开始搅拌,反应器中DO浓度迅速减少所致。通过对这三个参数导数的分析,可知由ORPDOpH的特征点可以轻松实现降解有机物硝化反硝化的过程控制。

  2.3 氨氮冲击浓度的试验结果与分析

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