1、对活性污泥的培养
活性污泥的培养与驯化可归纳为异步培驯法、同步培驯法。异步培驯法即先培养后驯化;同步法则培养、驯化同时进行或交替进行。本试验采用的是同步法进行培养、驯化污泥浓度约为6.0g/L(SV30基本稳定在25%~30%之间SVI<90,即采用经共凝聚混凝气浮处理屠宰废水直接进行培养与驯化。COD为400mg/L左右,氨氮为70mg/L左右,驯化前期主要以培养微生物为主,而为维持微生物正常的生长,在配水中按BOD5:N:P=100:5:1的比例投加尿素和磷酸二氢钾,10d后发现投入的黑色的污泥转化为黄褐色污泥,呈絮凝状态且沉降性能良好,表明污泥中微生物生长良好。
2、排水方式的确定
采用下进水顶出水的排水方式,不仅节省投资,而且使SR工艺的进水和排水两个过程同时进行,节约了工作时间,使SBR的工作周期缩短。采用进水顶出水的排水方式进行排水,用进水顶出3/5V的出水时,效果较好,出水COD不受影响,所以选择1.0h作为*进水(排水)时间。
3、曝气时间对SR处理效果的影响
屠宰废水处理曝气时间是SR工艺设计和运行中zui主要的参数,也是影响处理效果zui主要的因素。zxui佳曝气时间的确定,是保证COD、氨氮出水指标达到国家排放标准,同时兼顾经济节能,所以通过实验来确定*、的反应时间很有必要。实验通过不同的进水NH4+一N浓度,以及对应的其他条件(MLSS在4.0~6.0g/L左右,pH为7~8,曝气量0.06m³/h)。
4、污泥浓度(MLSS)对反应效果的影响
活性污泥中的微生物是活性污泥处理系统的核心,只有保持一定的活性污泥生物量,即合理控制MLSS值,才能保证活性污泥系统正常运行。理论上来说,系统中MLSS值越高,污泥中DPAOs的含量越多,系统反硝化吸磷的效果越好。实际结果是否如此需要进行试验验证,因此取不同MLSS的活性污泥进行批式试验研究MLSS对反硝化脱氮除磷的影响。将进水NH4+一N浓度控制在60~75mg/L左右,初始COD保持在500~600mg/L,污泥浓度由低逐渐增大。