笑臉相迎BAUMER接近開關IFRM 18P1701/S35L
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隨著交通運輸業(yè)的不斷發(fā)展,道路工程建設也得到快速發(fā)展,并且取得比較理想的成果。在當前道路工程建設過程中,十分重要的一點就是需要進行施工質(zhì)量控制,在此基礎上才能夠才能夠使施工質(zhì)量得到理想保證,進而使整個工程質(zhì)量得到保證,滿足道路工程建設的要求及需求。本文主要針對道路工程施工質(zhì)量控制要點進行分析,在此基礎上對道路工程施工質(zhì)量進行有效控制,滿足施工質(zhì)量控制的要求。
[關鍵詞]道路工程;施工質(zhì)量控制;要點
道路工程屬于十分重要的一種社會性工程,在促使現(xiàn)代社會發(fā)展方面有著重要的作用及價值,因而需要有效進行道路工程施工建設。在目前道路工程施工過程中,關鍵的一點就是需要進行道路工程施工質(zhì)量的控制,而這需要施工技術(shù)人員準確把握質(zhì)量控制要點,以便在施工質(zhì)量控制方面更好投入,使道路工程施工質(zhì)量控制能夠得到滿意的效果,進而確保道路工程的質(zhì)量,為道路工程的更好投入使用提供保障。
1道路工程施工質(zhì)量的影響因素
在目前的道路工程施工中,施工質(zhì)量的控制屬于關鍵的任務,必要整個道路工程施工中的必然要求,而為能夠使施工質(zhì)量控制得到滿意效果,需要先清楚了解及把握施工質(zhì)量的影響因素。就目前道路工程施工的實際情況來看,在施工質(zhì)量的影響因素主要有以下幾點。先,道路工程施工材料的影響。在目前道路工程施工建設中,施工材料的質(zhì)量對于工程整體質(zhì)量會產(chǎn)生直接影響,因而需要保證施工材料質(zhì)量符合要求。然而,很多施工企業(yè)及施工管理人員只注重工程成本的降低,在選擇施工材料時未注重其質(zhì)量,很多情況下都選擇一些價格較低而質(zhì)量比較差的材料,這些不符合質(zhì)量標準的材料應用到道路工程中必然會影響其終的質(zhì)量,不符合道路工程職工質(zhì)量控制要求。其次,道路工程施工方案的影響。對于道路工程施工而言,工程施工方案對于工程質(zhì)量控制也會產(chǎn)生一定的影響,不利于質(zhì)量控制的實現(xiàn)。目前,很多施工管理人員在進行道路工程施工方案的制定過程中,往往都是依據(jù)以往經(jīng)驗進行施工方案的制定,并未進行詳細的現(xiàn)場勘查,并且在制定施工方案時未與其他各個部門的工作人員結(jié)合,導致施工方案的制定不符合實行情況,影響后續(xù)的執(zhí)行與落實,也就導致道路工程的施工質(zhì)量受到影響。再次,道路工程施工人員的影響因素。在目前的道路工程施工過程中,除施工材料與施工方案會影響工程施工質(zhì)量之外,施工人員也會影響施工質(zhì)量。目前,很多道路工程施工中的相關技術(shù)人員都是臨時組建的施工隊,這些施工隊中很多都是農(nóng)民工,缺乏專業(yè)的施工技術(shù),并且缺乏質(zhì)量意識,對于施工方案未能夠準確執(zhí)行,導致工程施工中存在各種問題,影響工程進度及質(zhì)量,甚會造成返工,嚴重影響工程質(zhì)量[1-2]。
2道路工程施工質(zhì)量控制的要點
2.1道路工程施工材料控制
在當前的道路工程施工過程中,為能夠使施工質(zhì)量控制取得比較滿意的效果,先應當注意的一點就是應當對施工材料的質(zhì)量進行控制,這樣才能夠使工程施工質(zhì)量具有更好的基礎保證與支持。作為施工質(zhì)量管理人員,在選擇施工材料時,應當對施工材料的質(zhì)量加強關注與重視,需要選擇符合相關質(zhì)量標準的一些材料,選擇的材料應當來源于正規(guī)廠家生產(chǎn),并且需要均質(zhì)量檢驗合格證,從而更好確保選擇的材料符合質(zhì)量要求,使這些材料在工程施工中得以更好應用,也就可使施工質(zhì)量得到更好控制。此外,在施工材料進入現(xiàn)場之前,還需要對其進行檢測,這也是保證施工材料質(zhì)量的一種有效手段及方式。
2.2道路工程施工方案的控制
在道路工程施工質(zhì)量的控制方面,還需要注意的一個方面就是需要對道路施工方案的質(zhì)量進行控制,也就是需要對施工方案進行科學合理地設計,使工程施工就有更好的依據(jù),也就可使施工質(zhì)量得到保證。在進行道路工程施工方案的設計方面,需要相關的管理人員及技術(shù)人員進行現(xiàn)場勘查,由于道路工程涉及到的因素比較多,尤其是地下部分,因而需要充分掌握施工現(xiàn)場的實際情況,這樣才能夠更好進行施工方案的設計,使施工方案符合實際情況。同時,設計人員還需要與其他各個部門的人員加強溝通聯(lián)系,共同參與到施工方案的設計中,這樣才能夠使設計方案更加完善,對后期施工方案的執(zhí)行及落實比較有利。
2.3道路工程施工人員的控制
由于道路工程施工人員對于道路工程的施工質(zhì)量會產(chǎn)生直接影響,也就需要在施工人員的控制方面加強投入。道路工程施工企業(yè)及管理人員需要對施工人員進行施工前的培訓,使施工技術(shù)人員具備質(zhì)量意識,并且要提升其專業(yè)能力,使其在道路施工中能夠?qū)I(yè)的施工技術(shù)進行合理應用,并且能夠?qū)κ┕べ|(zhì)量的控制加強重視,在這一方面積極主動投入,這樣也就可以保證施工質(zhì)量,使施工質(zhì)量的控制具有人才基礎[2-3]。
3結(jié)語
隨著目前道路工程建設的不斷發(fā)展,對于道路工程施工質(zhì)量的要求也不斷提升,因而需要在施工中合理進行質(zhì)量控制,使道路工程施工得到滿意效果。因此,道路工程質(zhì)量管理人員需要在清楚認識其質(zhì)量影響因素的基礎上,從各個方面入手,把握其質(zhì)量控制的要求,有效進行質(zhì)量控制,從而使施工質(zhì)量控制得到滿意效果,保證道路工程的后續(xù)投入運行。
磷的污染已成為環(huán)境污染的重要因素之一,污水中對磷的去除已顯得越來越重要,目前大多數(shù)污水處理在工藝選擇中選擇了生物除磷的工藝技術(shù),但在污水生物除磷的實際操作中,有許多因素會對除磷的效果產(chǎn)生影響。本文通過對污水生物除磷的影響因素進行探討,以尋求提高生物除磷的對策,希望能為業(yè)界同行提供參考。
【關鍵詞】污水;生物除磷;影響因素
引言
近年來,我國的污水處理業(yè)務取得了長足的進步和發(fā)展,生活污水、工業(yè)廢水、畜禽養(yǎng)殖污水設施基本建成,但是在設施的運行管理中,仍然存在很多困難,特別是對于污水生物除磷的問題,由于存在影響因素較多,不能穩(wěn)定達標。中國現(xiàn)行的《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)的一級標準就嚴格要求磷酸鹽含量少于0.5mg/L。而大多數(shù)污水處理廠使用的是二次生物處理方法,難以實現(xiàn)這一目標[1]。
1污水生物除磷技術(shù)
1.1磷的存在形式
通常來說,磷在大多數(shù)情況下主要通過點污染進入水體。研究表明,水中大部分的磷來自排放的污水,而家用洗滌劑(粉狀洗滌劑)是排放的污水中磷的主要來源。隨著三磷酸鹽作為合成洗衣粉中的骨架成分的引入,水的富營養(yǎng)問題變得越來越嚴重,污水中的磷通常以磷酸鹽、多磷酸鹽和有機磷的形式存在。
1.2生物除磷
水環(huán)境中磷的管理問題在國外相對較早,一般采用“前處理”與“后處理”相結(jié)合的方法。換句話說,前提是關于粉狀洗滌劑的磷含量和污水處理中除磷的嚴格規(guī)定作為補充措施。在中國,目前尚無明確的禁用磷的法律,僅在污水的二級處理階段。在當前普遍強調(diào)在水生環(huán)境中大規(guī)模控制磷的情況下,通過化學沉淀去除磷顯然不能滿足商業(yè)化的迫切需求[2]。生物除磷工藝流程如圖1所示。近年來,隨著科學技術(shù)的快速發(fā)展,微生物學也得到了很好的發(fā)展,人們對微生物技術(shù)的掌握水平也越來越高,慢慢將微生物技術(shù)應用到了污水除磷工藝中,替代了以往單純的除磷工藝,改變了除磷工藝的發(fā)展方向,進而實現(xiàn)了高效率、低能耗的除磷目的,對污水生物除磷技術(shù)進行了強化,并廣泛的進行推廣應用。污水生物除磷的原理就是根據(jù)聚磷菌來吸取污水中的磷,將其轉(zhuǎn)變?yōu)榫哿姿猁},存儲在細胞內(nèi),之后將其作為剩余污泥排除。根據(jù)研究發(fā)現(xiàn),聚磷菌可以在厭氧條件下釋放磷并吸收水中的揮發(fā)性脂肪酸。從工程學角度來看,所謂的反硝化和好氧性聚磷菌只是微生物從污水中去除氮和磷的研究中的微生物定義。
2污水生物除磷的意義
近幾年,水體的富營養(yǎng)化問題變得更加嚴重,水體的富營養(yǎng)化主要是由于氮、磷等植物營養(yǎng)物質(zhì)的過量排放。磷是水體富營養(yǎng)化的主要限制因素,因此,控制磷的釋放濃度尤為重要。根據(jù)我國《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)標準,一級A標磷的排放濃度低于0.5mg/L,而一級B標的磷排放濃度被控制在1.0mg/L及以下[3]。在南部大部分地區(qū),污水處理廠收集的城市污水濃度較低,長期的低負荷導致去除生物磷非常困難。因此,有必要詳細研究生物除磷的機理,分析影響生物除磷的各種因素,促進工藝操作的優(yōu)化,確保磷的排放達標。
3生物除磷的影響因素
3.1有機物質(zhì)濃度
水中有機物的濃度是影響厭氧磷釋放的另一個因素,某大學的一個研究小組調(diào)查了農(nóng)村和城市污水的水質(zhì),發(fā)現(xiàn)流入TKN/COD0.14,即使采用UCT工藝,其脫磷效果也很差。當然,該比率基于南非的城市污水成分,在其他國家/地區(qū)中,污水中易生物降解的底物的濃度會有所不同,其比例也會相應改變。據(jù)報道,當TKN/COD為0.13時,西歐脫磷工廠具有良好的脫磷效果。
3.2碳源類型和濃度
廢水中有機物的成分,特別是其生物降解性,大地影響了除磷過程的性能。生物除磷的機理表明,生物除磷需要足夠的碳源以滿足聚磷菌厭氧段的磷釋放要求。同樣,如果不合成細胞內(nèi)聚合物,就不能消除無效的磷釋放。富磷細菌用于易分解的小分子,并且它們觸發(fā)磷釋放的能力比有機物強得多,有機物在高分子量時難以分解。近的研究表明,在生物去磷酸化中,由于聚磷菌和聚糖菌之間的競爭而導致的不同類型碳源之間的競爭,會導致不同碳源釋放出不同程度的磷。GAOs吸收水中的有機物并在厭氧區(qū)合成PHAs,但不會釋放磷。當聚糖菌在競爭中占主導地位時,污泥的磷釋放能力將大大降低。當C/P比超過50mgCOD/mgP時,除磷效率降低,這主要是因為聚糖細菌目前具有足夠的碳源來支持其生長[4]。
3.3溫度
低溫下聚磷菌的生長速度很慢,但是溫度對生物除磷的影響很小。根據(jù)某污水處理廠的數(shù)據(jù),即使水的溫度降8~9℃,污水中的磷也低于2mg/L,溫度對除磷的影響主要是影響發(fā)酵細菌的產(chǎn)酸。另外,如果需要同時進行脫氮,則必須實現(xiàn)硝化,這需要減少負荷并延長泥齡。結(jié)果減少了酸的產(chǎn)生并影響了脫磷作用,解決方案是添加一個外部VFA。污水處理廠采用的方法是添加含有大量VFA的污泥濃縮池的上清液,從而可以在寒冷的天氣中同時去除氮和磷。
3.4pH
pH不合適的工業(yè)廢水需要在處理和監(jiān)測之前進行調(diào)整,并應安裝房屋流動設備以避免污泥中毒[5]。污水生物除磷系統(tǒng)的合適pH范圍與常規(guī)中性、弱堿性生物處理方法相同,生活污水的pH通常在此范圍內(nèi)。pH較高的處理器,尤其是生物膜填充劑,通常會看到磷酸鈣并去除一些磷。液相中磷的濃度與pH相應關系如圖2所示。
3.5溶解氧
溶解氧對生物除磷過程的影響分為厭氧區(qū)和好氧區(qū)。在厭氧區(qū),富磷細菌具有良好的生長條件、磷釋放能力和PHB合成能力,所以必須嚴格控制厭氧條件。一方面,DO充當終的電子受體,抑制了產(chǎn)氧細菌的酸產(chǎn)生,從而阻礙了磷的釋放。另一方面,DO消耗每克氧氣迅速分解的有機物。每克氧消耗2mg的COD,導致容易被微生物降解的COD不足,從而影響厭氧磷的釋放。在好氧區(qū),需要足夠的DO來支持聚磷菌分解PHB,并且必須獲得足夠的能量來過量吸收磷,以增強除磷效果。通常,厭氧段的溶解氧應控制在0.2mg/L以下,好氧段的溶解氧應控制在2.0mg/L以下,否則,將促進細胞的內(nèi)源性呼吸并禁用磷的釋放[6]。
3.6泥齡
生物除磷系統(tǒng)中的除磷是通過排放富含磷的殘留污泥來完成的,因此殘留污泥的量決定了系統(tǒng)的除磷效率。泥齡越短,活性污泥每單位質(zhì)量的磷含量越高,排出污泥的磷含量越高,除磷效率越高。因此,對于主要目的是除磷的污水處理來說,使用相對較短的泥齡通常是合適的,根據(jù)相關數(shù)據(jù),好將SRT控制在3.5-7d。
3.7污泥沉降性能
由于生物除磷系統(tǒng)中污泥的磷含量很高,當固液分離不好時,溢出的污泥會對除磷效率產(chǎn)生重大影響。造成泥漿逸出的一個重要因素是二級沉淀池中泥漿的局部脫氮,并且二級沉淀池中積聚的污泥花費的時間太長,無法消耗DO。反硝化細菌使用NO3進行反硝化并生成N2氣體和N2O氣體,它在水中的溶解度非常低,并以小氣泡的形式附著在污泥絮凝物上漂浮,并隨水溢出[7]。污泥沉降性能差會導致二級沉降池中的固液分離不良,許多數(shù)據(jù)表明,厭氧和好氧循環(huán)脫磷系統(tǒng)可以避免由絲狀微生物過度生長引起的污泥膨脹,但在某些情況下,污泥長仍保留在厭氧區(qū),會誘導絲狀真菌的生長。
4結(jié)束語
為了控制水污染,保護城市水環(huán)境以及人類健康和維持生態(tài)平衡,必須對廢水進行處理和排放,以達到標準。雖然很難達到0.5mg/L磷酸鹽的一級標準,但以上對影響生物除磷的因素的分析和討論是基于未來的污水處理。嚴格控制反應池中的pH、溫度等環(huán)境條件,大大提高了生物除磷效率,使得污水處理廠可以達到其相應的排放標準。
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隨著交通運輸業(yè)的不斷發(fā)展,道路工程建設也得到快速發(fā)展,并且取得比較理想的成果。在當前道路工程建設過程中,十分重要的一點就是需要進行施工質(zhì)量控制,在此基礎上才能夠才能夠使施工質(zhì)量得到理想保證,進而使整個工程質(zhì)量得到保證,滿足道路工程建設的要求及需求。本文主要針對道路工程施工質(zhì)量控制要點進行分析,在此基礎上對道路工程施工質(zhì)量進行有效控制,滿足施工質(zhì)量控制的要求。
[關鍵詞]道路工程;施工質(zhì)量控制;要點
道路工程屬于十分重要的一種社會性工程,在促使現(xiàn)代社會發(fā)展方面有著重要的作用及價值,因而需要有效進行道路工程施工建設。在目前道路工程施工過程中,關鍵的一點就是需要進行道路工程施工質(zhì)量的控制,而這需要施工技術(shù)人員準確把握質(zhì)量控制要點,以便在施工質(zhì)量控制方面更好投入,使道路工程施工質(zhì)量控制能夠得到滿意的效果,進而確保道路工程的質(zhì)量,為道路工程的更好投入使用提供保障。
1道路工程施工質(zhì)量的影響因素
在目前的道路工程施工中,施工質(zhì)量的控制屬于關鍵的任務,必要整個道路工程施工中的必然要求,而為能夠使施工質(zhì)量控制得到滿意效果,需要先清楚了解及把握施工質(zhì)量的影響因素。就目前道路工程施工的實際情況來看,在施工質(zhì)量的影響因素主要有以下幾點。先,道路工程施工材料的影響。在目前道路工程施工建設中,施工材料的質(zhì)量對于工程整體質(zhì)量會產(chǎn)生直接影響,因而需要保證施工材料質(zhì)量符合要求。然而,很多施工企業(yè)及施工管理人員只注重工程成本的降低,在選擇施工材料時未注重其質(zhì)量,很多情況下都選擇一些價格較低而質(zhì)量比較差的材料,這些不符合質(zhì)量標準的材料應用到道路工程中必然會影響其終的質(zhì)量,不符合道路工程職工質(zhì)量控制要求。其次,道路工程施工方案的影響。對于道路工程施工而言,工程施工方案對于工程質(zhì)量控制也會產(chǎn)生一定的影響,不利于質(zhì)量控制的實現(xiàn)。目前,很多施工管理人員在進行道路工程施工方案的制定過程中,往往都是依據(jù)以往經(jīng)驗進行施工方案的制定,并未進行詳細的現(xiàn)場勘查,并且在制定施工方案時未與其他各個部門的工作人員結(jié)合,導致施工方案的制定不符合實行情況,影響后續(xù)的執(zhí)行與落實,也就導致道路工程的施工質(zhì)量受到影響。再次,道路工程施工人員的影響因素。在目前的道路工程施工過程中,除施工材料與施工方案會影響工程施工質(zhì)量之外,施工人員也會影響施工質(zhì)量。目前,很多道路工程施工中的相關技術(shù)人員都是臨時組建的施工隊,這些施工隊中很多都是農(nóng)民工,缺乏專業(yè)的施工技術(shù),并且缺乏質(zhì)量意識,對于施工方案未能夠準確執(zhí)行,導致工程施工中存在各種問題,影響工程進度及質(zhì)量,甚會造成返工,嚴重影響工程質(zhì)量[1-2]。
2道路工程施工質(zhì)量控制的要點
2.1道路工程施工材料控制
在當前的道路工程施工過程中,為能夠使施工質(zhì)量控制取得比較滿意的效果,先應當注意的一點就是應當對施工材料的質(zhì)量進行控制,這樣才能夠使工程施工質(zhì)量具有更好的基礎保證與支持。作為施工質(zhì)量管理人員,在選擇施工材料時,應當對施工材料的質(zhì)量加強關注與重視,需要選擇符合相關質(zhì)量標準的一些材料,選擇的材料應當來源于正規(guī)廠家生產(chǎn),并且需要均質(zhì)量檢驗合格證,從而更好確保選擇的材料符合質(zhì)量要求,使這些材料在工程施工中得以更好應用,也就可使施工質(zhì)量得到更好控制。此外,在施工材料進入現(xiàn)場之前,還需要對其進行檢測,這也是保證施工材料質(zhì)量的一種有效手段及方式。
2.2道路工程施工方案的控制
在道路工程施工質(zhì)量的控制方面,還需要注意的一個方面就是需要對道路施工方案的質(zhì)量進行控制,也就是需要對施工方案進行科學合理地設計,使工程施工就有更好的依據(jù),也就可使施工質(zhì)量得到保證。在進行道路工程施工方案的設計方面,需要相關的管理人員及技術(shù)人員進行現(xiàn)場勘查,由于道路工程涉及到的因素比較多,尤其是地下部分,因而需要充分掌握施工現(xiàn)場的實際情況,這樣才能夠更好進行施工方案的設計,使施工方案符合實際情況。同時,設計人員還需要與其他各個部門的人員加強溝通聯(lián)系,共同參與到施工方案的設計中,這樣才能夠使設計方案更加完善,對后期施工方案的執(zhí)行及落實比較有利。
2.3道路工程施工人員的控制
由于道路工程施工人員對于道路工程的施工質(zhì)量會產(chǎn)生直接影響,也就需要在施工人員的控制方面加強投入。道路工程施工企業(yè)及管理人員需要對施工人員進行施工前的培訓,使施工技術(shù)人員具備質(zhì)量意識,并且要提升其專業(yè)能力,使其在道路施工中能夠?qū)I(yè)的施工技術(shù)進行合理應用,并且能夠?qū)κ┕べ|(zhì)量的控制加強重視,在這一方面積極主動投入,這樣也就可以保證施工質(zhì)量,使施工質(zhì)量的控制具有人才基礎[2-3]。
3結(jié)語
隨著目前道路工程建設的不斷發(fā)展,對于道路工程施工質(zhì)量的要求也不斷提升,因而需要在施工中合理進行質(zhì)量控制,使道路工程施工得到滿意效果。因此,道路工程質(zhì)量管理人員需要在清楚認識其質(zhì)量影響因素的基礎上,從各個方面入手,把握其質(zhì)量控制的要求,有效進行質(zhì)量控制,從而使施工質(zhì)量控制得到滿意效果,保證道路工程的后續(xù)投入運行。
磷的污染已成為環(huán)境污染的重要因素之一,污水中對磷的去除已顯得越來越重要,目前大多數(shù)污水處理在工藝選擇中選擇了生物除磷的工藝技術(shù),但在污水生物除磷的實際操作中,有許多因素會對除磷的效果產(chǎn)生影響。本文通過對污水生物除磷的影響因素進行探討,以尋求提高生物除磷的對策,希望能為業(yè)界同行提供參考。
【關鍵詞】污水;生物除磷;影響因素
引言
近年來,我國的污水處理業(yè)務取得了長足的進步和發(fā)展,生活污水、工業(yè)廢水、畜禽養(yǎng)殖污水設施基本建成,但是在設施的運行管理中,仍然存在很多困難,特別是對于污水生物除磷的問題,由于存在影響因素較多,不能穩(wěn)定達標。中國現(xiàn)行的《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)的一級標準就嚴格要求磷酸鹽含量少于0.5mg/L。而大多數(shù)污水處理廠使用的是二次生物處理方法,難以實現(xiàn)這一目標[1]。
1污水生物除磷技術(shù)
1.1磷的存在形式
通常來說,磷在大多數(shù)情況下主要通過點污染進入水體。研究表明,水中大部分的磷來自排放的污水,而家用洗滌劑(粉狀洗滌劑)是排放的污水中磷的主要來源。隨著三磷酸鹽作為合成洗衣粉中的骨架成分的引入,水的富營養(yǎng)問題變得越來越嚴重,污水中的磷通常以磷酸鹽、多磷酸鹽和有機磷的形式存在。
1.2生物除磷
水環(huán)境中磷的管理問題在國外相對較早,一般采用“前處理”與“后處理”相結(jié)合的方法。換句話說,前提是關于粉狀洗滌劑的磷含量和污水處理中除磷的嚴格規(guī)定作為補充措施。在中國,目前尚無明確的禁用磷的法律,僅在污水的二級處理階段。在當前普遍強調(diào)在水生環(huán)境中大規(guī)??刂屏椎那闆r下,通過化學沉淀去除磷顯然不能滿足商業(yè)化的迫切需求[2]。生物除磷工藝流程如圖1所示。近年來,隨著科學技術(shù)的快速發(fā)展,微生物學也得到了很好的發(fā)展,人們對微生物技術(shù)的掌握水平也越來越高,慢慢將微生物技術(shù)應用到了污水除磷工藝中,替代了以往單純的除磷工藝,改變了除磷工藝的發(fā)展方向,進而實現(xiàn)了高效率、低能耗的除磷目的,對污水生物除磷技術(shù)進行了強化,并廣泛的進行推廣應用。污水生物除磷的原理就是根據(jù)聚磷菌來吸取污水中的磷,將其轉(zhuǎn)變?yōu)榫哿姿猁},存儲在細胞內(nèi),之后將其作為剩余污泥排除。根據(jù)研究發(fā)現(xiàn),聚磷菌可以在厭氧條件下釋放磷并吸收水中的揮發(fā)性脂肪酸。從工程學角度來看,所謂的反硝化和好氧性聚磷菌只是微生物從污水中去除氮和磷的研究中的微生物定義。
2污水生物除磷的意義
近幾年,水體的富營養(yǎng)化問題變得更加嚴重,水體的富營養(yǎng)化主要是由于氮、磷等植物營養(yǎng)物質(zhì)的過量排放。磷是水體富營養(yǎng)化的主要限制因素,因此,控制磷的釋放濃度尤為重要。根據(jù)我國《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)標準,一級A標磷的排放濃度低于0.5mg/L,而一級B標的磷排放濃度被控制在1.0mg/L及以下[3]。在南部大部分地區(qū),污水處理廠收集的城市污水濃度較低,長期的低負荷導致去除生物磷非常困難。因此,有必要詳細研究生物除磷的機理,分析影響生物除磷的各種因素,促進工藝操作的優(yōu)化,確保磷的排放達標。
3生物除磷的影響因素
3.1有機物質(zhì)濃度
水中有機物的濃度是影響厭氧磷釋放的另一個因素,某大學的一個研究小組調(diào)查了農(nóng)村和城市污水的水質(zhì),發(fā)現(xiàn)流入TKN/COD0.14,即使采用UCT工藝,其脫磷效果也很差。當然,該比率基于南非的城市污水成分,在其他國家/地區(qū)中,污水中易生物降解的底物的濃度會有所不同,其比例也會相應改變。據(jù)報道,當TKN/COD為0.13時,西歐脫磷工廠具有良好的脫磷效果。
3.2碳源類型和濃度
廢水中有機物的成分,特別是其生物降解性,大地影響了除磷過程的性能。生物除磷的機理表明,生物除磷需要足夠的碳源以滿足聚磷菌厭氧段的磷釋放要求。同樣,如果不合成細胞內(nèi)聚合物,就不能消除無效的磷釋放。富磷細菌用于易分解的小分子,并且它們觸發(fā)磷釋放的能力比有機物強得多,有機物在高分子量時難以分解。近的研究表明,在生物去磷酸化中,由于聚磷菌和聚糖菌之間的競爭而導致的不同類型碳源之間的競爭,會導致不同碳源釋放出不同程度的磷。GAOs吸收水中的有機物并在厭氧區(qū)合成PHAs,但不會釋放磷。當聚糖菌在競爭中占主導地位時,污泥的磷釋放能力將大大降低。當C/P比超過50mgCOD/mgP時,除磷效率降低,這主要是因為聚糖細菌目前具有足夠的碳源來支持其生長[4]。
3.3溫度
低溫下聚磷菌的生長速度很慢,但是溫度對生物除磷的影響很小。根據(jù)某污水處理廠的數(shù)據(jù),即使水的溫度降8~9℃,污水中的磷也低于2mg/L,溫度對除磷的影響主要是影響發(fā)酵細菌的產(chǎn)酸。另外,如果需要同時進行脫氮,則必須實現(xiàn)硝化,這需要減少負荷并延長泥齡。結(jié)果減少了酸的產(chǎn)生并影響了脫磷作用,解決方案是添加一個外部VFA。污水處理廠采用的方法是添加含有大量VFA的污泥濃縮池的上清液,從而可以在寒冷的天氣中同時去除氮和磷。
3.4pH
pH不合適的工業(yè)廢水需要在處理和監(jiān)測之前進行調(diào)整,并應安裝房屋流動設備以避免污泥中毒[5]。污水生物除磷系統(tǒng)的合適pH范圍與常規(guī)中性、弱堿性生物處理方法相同,生活污水的pH通常在此范圍內(nèi)。pH較高的處理器,尤其是生物膜填充劑,通常會看到磷酸鈣并去除一些磷。液相中磷的濃度與pH相應關系如圖2所示。
3.5溶解氧
溶解氧對生物除磷過程的影響分為厭氧區(qū)和好氧區(qū)。在厭氧區(qū),富磷細菌具有良好的生長條件、磷釋放能力和PHB合成能力,所以必須嚴格控制厭氧條件。一方面,DO充當終的電子受體,抑制了產(chǎn)氧細菌的酸產(chǎn)生,從而阻礙了磷的釋放。另一方面,DO消耗每克氧氣迅速分解的有機物。每克氧消耗2mg的COD,導致容易被微生物降解的COD不足,從而影響厭氧磷的釋放。在好氧區(qū),需要足夠的DO來支持聚磷菌分解PHB,并且必須獲得足夠的能量來過量吸收磷,以增強除磷效果。通常,厭氧段的溶解氧應控制在0.2mg/L以下,好氧段的溶解氧應控制在2.0mg/L以下,否則,將促進細胞的內(nèi)源性呼吸并禁用磷的釋放[6]。
3.6泥齡
生物除磷系統(tǒng)中的除磷是通過排放富含磷的殘留污泥來完成的,因此殘留污泥的量決定了系統(tǒng)的除磷效率。泥齡越短,活性污泥每單位質(zhì)量的磷含量越高,排出污泥的磷含量越高,除磷效率越高。因此,對于主要目的是除磷的污水處理來說,使用相對較短的泥齡通常是合適的,根據(jù)相關數(shù)據(jù),好將SRT控制在3.5-7d。
3.7污泥沉降性能
由于生物除磷系統(tǒng)中污泥的磷含量很高,當固液分離不好時,溢出的污泥會對除磷效率產(chǎn)生重大影響。造成泥漿逸出的一個重要因素是二級沉淀池中泥漿的局部脫氮,并且二級沉淀池中積聚的污泥花費的時間太長,無法消耗DO。反硝化細菌使用NO3進行反硝化并生成N2氣體和N2O氣體,它在水中的溶解度非常低,并以小氣泡的形式附著在污泥絮凝物上漂浮,并隨水溢出[7]。污泥沉降性能差會導致二級沉降池中的固液分離不良,許多數(shù)據(jù)表明,厭氧和好氧循環(huán)脫磷系統(tǒng)可以避免由絲狀微生物過度生長引起的污泥膨脹,但在某些情況下,污泥長仍保留在厭氧區(qū),會誘導絲狀真菌的生長。
4結(jié)束語
為了控制水污染,保護城市水環(huán)境以及人類健康和維持生態(tài)平衡,必須對廢水進行處理和排放,以達到標準。雖然很難達到0.5mg/L磷酸鹽的一級標準,但以上對影響生物除磷的因素的分析和討論是基于未來的污水處理。嚴格控制反應池中的pH、溫度等環(huán)境條件,大大提高了生物除磷效率,使得污水處理廠可以達到其相應的排放標準。
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隨著交通運輸業(yè)的不斷發(fā)展,道路工程建設也得到快速發(fā)展,并且取得比較理想的成果。在當前道路工程建設過程中,十分重要的一點就是需要進行施工質(zhì)量控制,在此基礎上才能夠才能夠使施工質(zhì)量得到理想保證,進而使整個工程質(zhì)量得到保證,滿足道路工程建設的要求及需求。本文主要針對道路工程施工質(zhì)量控制要點進行分析,在此基礎上對道路工程施工質(zhì)量進行有效控制,滿足施工質(zhì)量控制的要求。
[關鍵詞]道路工程;施工質(zhì)量控制;要點
道路工程屬于十分重要的一種社會性工程,在促使現(xiàn)代社會發(fā)展方面有著重要的作用及價值,因而需要有效進行道路工程施工建設。在目前道路工程施工過程中,關鍵的一點就是需要進行道路工程施工質(zhì)量的控制,而這需要施工技術(shù)人員準確把握質(zhì)量控制要點,以便在施工質(zhì)量控制方面更好投入,使道路工程施工質(zhì)量控制能夠得到滿意的效果,進而確保道路工程的質(zhì)量,為道路工程的更好投入使用提供保障。
1道路工程施工質(zhì)量的影響因素
在目前的道路工程施工中,施工質(zhì)量的控制屬于關鍵的任務,必要整個道路工程施工中的必然要求,而為能夠使施工質(zhì)量控制得到滿意效果,需要先清楚了解及把握施工質(zhì)量的影響因素。就目前道路工程施工的實際情況來看,在施工質(zhì)量的影響因素主要有以下幾點。先,道路工程施工材料的影響。在目前道路工程施工建設中,施工材料的質(zhì)量對于工程整體質(zhì)量會產(chǎn)生直接影響,因而需要保證施工材料質(zhì)量符合要求。然而,很多施工企業(yè)及施工管理人員只注重工程成本的降低,在選擇施工材料時未注重其質(zhì)量,很多情況下都選擇一些價格較低而質(zhì)量比較差的材料,這些不符合質(zhì)量標準的材料應用到道路工程中必然會影響其終的質(zhì)量,不符合道路工程職工質(zhì)量控制要求。其次,道路工程施工方案的影響。對于道路工程施工而言,工程施工方案對于工程質(zhì)量控制也會產(chǎn)生一定的影響,不利于質(zhì)量控制的實現(xiàn)。目前,很多施工管理人員在進行道路工程施工方案的制定過程中,往往都是依據(jù)以往經(jīng)驗進行施工方案的制定,并未進行詳細的現(xiàn)場勘查,并且在制定施工方案時未與其他各個部門的工作人員結(jié)合,導致施工方案的制定不符合實行情況,影響后續(xù)的執(zhí)行與落實,也就導致道路工程的施工質(zhì)量受到影響。再次,道路工程施工人員的影響因素。在目前的道路工程施工過程中,除施工材料與施工方案會影響工程施工質(zhì)量之外,施工人員也會影響施工質(zhì)量。目前,很多道路工程施工中的相關技術(shù)人員都是臨時組建的施工隊,這些施工隊中很多都是農(nóng)民工,缺乏專業(yè)的施工技術(shù),并且缺乏質(zhì)量意識,對于施工方案未能夠準確執(zhí)行,導致工程施工中存在各種問題,影響工程進度及質(zhì)量,甚會造成返工,嚴重影響工程質(zhì)量[1-2]。
2道路工程施工質(zhì)量控制的要點
2.1道路工程施工材料控制
在當前的道路工程施工過程中,為能夠使施工質(zhì)量控制取得比較滿意的效果,先應當注意的一點就是應當對施工材料的質(zhì)量進行控制,這樣才能夠使工程施工質(zhì)量具有更好的基礎保證與支持。作為施工質(zhì)量管理人員,在選擇施工材料時,應當對施工材料的質(zhì)量加強關注與重視,需要選擇符合相關質(zhì)量標準的一些材料,選擇的材料應當來源于正規(guī)廠家生產(chǎn),并且需要均質(zhì)量檢驗合格證,從而更好確保選擇的材料符合質(zhì)量要求,使這些材料在工程施工中得以更好應用,也就可使施工質(zhì)量得到更好控制。此外,在施工材料進入現(xiàn)場之前,還需要對其進行檢測,這也是保證施工材料質(zhì)量的一種有效手段及方式。
2.2道路工程施工方案的控制
在道路工程施工質(zhì)量的控制方面,還需要注意的一個方面就是需要對道路施工方案的質(zhì)量進行控制,也就是需要對施工方案進行科學合理地設計,使工程施工就有更好的依據(jù),也就可使施工質(zhì)量得到保證。在進行道路工程施工方案的設計方面,需要相關的管理人員及技術(shù)人員進行現(xiàn)場勘查,由于道路工程涉及到的因素比較多,尤其是地下部分,因而需要充分掌握施工現(xiàn)場的實際情況,這樣才能夠更好進行施工方案的設計,使施工方案符合實際情況。同時,設計人員還需要與其他各個部門的人員加強溝通聯(lián)系,共同參與到施工方案的設計中,這樣才能夠使設計方案更加完善,對后期施工方案的執(zhí)行及落實比較有利。
2.3道路工程施工人員的控制
由于道路工程施工人員對于道路工程的施工質(zhì)量會產(chǎn)生直接影響,也就需要在施工人員的控制方面加強投入。道路工程施工企業(yè)及管理人員需要對施工人員進行施工前的培訓,使施工技術(shù)人員具備質(zhì)量意識,并且要提升其專業(yè)能力,使其在道路施工中能夠?qū)I(yè)的施工技術(shù)進行合理應用,并且能夠?qū)κ┕べ|(zhì)量的控制加強重視,在這一方面積極主動投入,這樣也就可以保證施工質(zhì)量,使施工質(zhì)量的控制具有人才基礎[2-3]。
3結(jié)語
隨著目前道路工程建設的不斷發(fā)展,對于道路工程施工質(zhì)量的要求也不斷提升,因而需要在施工中合理進行質(zhì)量控制,使道路工程施工得到滿意效果。因此,道路工程質(zhì)量管理人員需要在清楚認識其質(zhì)量影響因素的基礎上,從各個方面入手,把握其質(zhì)量控制的要求,有效進行質(zhì)量控制,從而使施工質(zhì)量控制得到滿意效果,保證道路工程的后續(xù)投入運行。
磷的污染已成為環(huán)境污染的重要因素之一,污水中對磷的去除已顯得越來越重要,目前大多數(shù)污水處理在工藝選擇中選擇了生物除磷的工藝技術(shù),但在污水生物除磷的實際操作中,有許多因素會對除磷的效果產(chǎn)生影響。本文通過對污水生物除磷的影響因素進行探討,以尋求提高生物除磷的對策,希望能為業(yè)界同行提供參考。
【關鍵詞】污水;生物除磷;影響因素
引言
近年來,我國的污水處理業(yè)務取得了長足的進步和發(fā)展,生活污水、工業(yè)廢水、畜禽養(yǎng)殖污水設施基本建成,但是在設施的運行管理中,仍然存在很多困難,特別是對于污水生物除磷的問題,由于存在影響因素較多,不能穩(wěn)定達標。中國現(xiàn)行的《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)的一級標準就嚴格要求磷酸鹽含量少于0.5mg/L。而大多數(shù)污水處理廠使用的是二次生物處理方法,難以實現(xiàn)這一目標[1]。
1污水生物除磷技術(shù)
1.1磷的存在形式
通常來說,磷在大多數(shù)情況下主要通過點污染進入水體。研究表明,水中大部分的磷來自排放的污水,而家用洗滌劑(粉狀洗滌劑)是排放的污水中磷的主要來源。隨著三磷酸鹽作為合成洗衣粉中的骨架成分的引入,水的富營養(yǎng)問題變得越來越嚴重,污水中的磷通常以磷酸鹽、多磷酸鹽和有機磷的形式存在。
1.2生物除磷
水環(huán)境中磷的管理問題在國外相對較早,一般采用“前處理”與“后處理”相結(jié)合的方法。換句話說,前提是關于粉狀洗滌劑的磷含量和污水處理中除磷的嚴格規(guī)定作為補充措施。在中國,目前尚無明確的禁用磷的法律,僅在污水的二級處理階段。在當前普遍強調(diào)在水生環(huán)境中大規(guī)??刂屏椎那闆r下,通過化學沉淀去除磷顯然不能滿足商業(yè)化的迫切需求[2]。生物除磷工藝流程如圖1所示。近年來,隨著科學技術(shù)的快速發(fā)展,微生物學也得到了很好的發(fā)展,人們對微生物技術(shù)的掌握水平也越來越高,慢慢將微生物技術(shù)應用到了污水除磷工藝中,替代了以往單純的除磷工藝,改變了除磷工藝的發(fā)展方向,進而實現(xiàn)了高效率、低能耗的除磷目的,對污水生物除磷技術(shù)進行了強化,并廣泛的進行推廣應用。污水生物除磷的原理就是根據(jù)聚磷菌來吸取污水中的磷,將其轉(zhuǎn)變?yōu)榫哿姿猁},存儲在細胞內(nèi),之后將其作為剩余污泥排除。根據(jù)研究發(fā)現(xiàn),聚磷菌可以在厭氧條件下釋放磷并吸收水中的揮發(fā)性脂肪酸。從工程學角度來看,所謂的反硝化和好氧性聚磷菌只是微生物從污水中去除氮和磷的研究中的微生物定義。
2污水生物除磷的意義
近幾年,水體的富營養(yǎng)化問題變得更加嚴重,水體的富營養(yǎng)化主要是由于氮、磷等植物營養(yǎng)物質(zhì)的過量排放。磷是水體富營養(yǎng)化的主要限制因素,因此,控制磷的釋放濃度尤為重要。根據(jù)我國《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)標準,一級A標磷的排放濃度低于0.5mg/L,而一級B標的磷排放濃度被控制在1.0mg/L及以下[3]。在南部大部分地區(qū),污水處理廠收集的城市污水濃度較低,長期的低負荷導致去除生物磷非常困難。因此,有必要詳細研究生物除磷的機理,分析影響生物除磷的各種因素,促進工藝操作的優(yōu)化,確保磷的排放達標。
3生物除磷的影響因素
3.1有機物質(zhì)濃度
水中有機物的濃度是影響厭氧磷釋放的另一個因素,某大學的一個研究小組調(diào)查了農(nóng)村和城市污水的水質(zhì),發(fā)現(xiàn)流入TKN/COD0.14,即使采用UCT工藝,其脫磷效果也很差。當然,該比率基于南非的城市污水成分,在其他國家/地區(qū)中,污水中易生物降解的底物的濃度會有所不同,其比例也會相應改變。據(jù)報道,當TKN/COD為0.13時,西歐脫磷工廠具有良好的脫磷效果。
3.2碳源類型和濃度
廢水中有機物的成分,特別是其生物降解性,大地影響了除磷過程的性能。生物除磷的機理表明,生物除磷需要足夠的碳源以滿足聚磷菌厭氧段的磷釋放要求。同樣,如果不合成細胞內(nèi)聚合物,就不能消除無效的磷釋放。富磷細菌用于易分解的小分子,并且它們觸發(fā)磷釋放的能力比有機物強得多,有機物在高分子量時難以分解。近的研究表明,在生物去磷酸化中,由于聚磷菌和聚糖菌之間的競爭而導致的不同類型碳源之間的競爭,會導致不同碳源釋放出不同程度的磷。GAOs吸收水中的有機物并在厭氧區(qū)合成PHAs,但不會釋放磷。當聚糖菌在競爭中占主導地位時,污泥的磷釋放能力將大大降低。當C/P比超過50mgCOD/mgP時,除磷效率降低,這主要是因為聚糖細菌目前具有足夠的碳源來支持其生長[4]。
3.3溫度
低溫下聚磷菌的生長速度很慢,但是溫度對生物除磷的影響很小。根據(jù)某污水處理廠的數(shù)據(jù),即使水的溫度降8~9℃,污水中的磷也低于2mg/L,溫度對除磷的影響主要是影響發(fā)酵細菌的產(chǎn)酸。另外,如果需要同時進行脫氮,則必須實現(xiàn)硝化,這需要減少負荷并延長泥齡。結(jié)果減少了酸的產(chǎn)生并影響了脫磷作用,解決方案是添加一個外部VFA。污水處理廠采用的方法是添加含有大量VFA的污泥濃縮池的上清液,從而可以在寒冷的天氣中同時去除氮和磷。
3.4pH
pH不合適的工業(yè)廢水需要在處理和監(jiān)測之前進行調(diào)整,并應安裝房屋流動設備以避免污泥中毒[5]。污水生物除磷系統(tǒng)的合適pH范圍與常規(guī)中性、弱堿性生物處理方法相同,生活污水的pH通常在此范圍內(nèi)。pH較高的處理器,尤其是生物膜填充劑,通常會看到磷酸鈣并去除一些磷。液相中磷的濃度與pH相應關系如圖2所示。
3.5溶解氧
溶解氧對生物除磷過程的影響分為厭氧區(qū)和好氧區(qū)。在厭氧區(qū),富磷細菌具有良好的生長條件、磷釋放能力和PHB合成能力,所以必須嚴格控制厭氧條件。一方面,DO充當終的電子受體,抑制了產(chǎn)氧細菌的酸產(chǎn)生,從而阻礙了磷的釋放。另一方面,DO消耗每克氧氣迅速分解的有機物。每克氧消耗2mg的COD,導致容易被微生物降解的COD不足,從而影響厭氧磷的釋放。在好氧區(qū),需要足夠的DO來支持聚磷菌分解PHB,并且必須獲得足夠的能量來過量吸收磷,以增強除磷效果。通常,厭氧段的溶解氧應控制在0.2mg/L以下,好氧段的溶解氧應控制在2.0mg/L以下,否則,將促進細胞的內(nèi)源性呼吸并禁用磷的釋放[6]。
3.6泥齡
生物除磷系統(tǒng)中的除磷是通過排放富含磷的殘留污泥來完成的,因此殘留污泥的量決定了系統(tǒng)的除磷效率。泥齡越短,活性污泥每單位質(zhì)量的磷含量越高,排出污泥的磷含量越高,除磷效率越高。因此,對于主要目的是除磷的污水處理來說,使用相對較短的泥齡通常是合適的,根據(jù)相關數(shù)據(jù),好將SRT控制在3.5-7d。
3.7污泥沉降性能
由于生物除磷系統(tǒng)中污泥的磷含量很高,當固液分離不好時,溢出的污泥會對除磷效率產(chǎn)生重大影響。造成泥漿逸出的一個重要因素是二級沉淀池中泥漿的局部脫氮,并且二級沉淀池中積聚的污泥花費的時間太長,無法消耗DO。反硝化細菌使用NO3進行反硝化并生成N2氣體和N2O氣體,它在水中的溶解度非常低,并以小氣泡的形式附著在污泥絮凝物上漂浮,并隨水溢出[7]。污泥沉降性能差會導致二級沉降池中的固液分離不良,許多數(shù)據(jù)表明,厭氧和好氧循環(huán)脫磷系統(tǒng)可以避免由絲狀微生物過度生長引起的污泥膨脹,但在某些情況下,污泥長仍保留在厭氧區(qū),會誘導絲狀真菌的生長。
4結(jié)束語
為了控制水污染,保護城市水環(huán)境以及人類健康和維持生態(tài)平衡,必須對廢水進行處理和排放,以達到標準。雖然很難達到0.5mg/L磷酸鹽的一級標準,但以上對影響生物除磷的因素的分析和討論是基于未來的污水處理。嚴格控制反應池中的pH、溫度等環(huán)境條件,大大提高了生物除磷效率,使得污水處理廠可以達到其相應的排放標準。
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隨著交通運輸業(yè)的不斷發(fā)展,道路工程建設也得到快速發(fā)展,并且取得比較理想的成果。在當前道路工程建設過程中,十分重要的一點就是需要進行施工質(zhì)量控制,在此基礎上才能夠才能夠使施工質(zhì)量得到理想保證,進而使整個工程質(zhì)量得到保證,滿足道路工程建設的要求及需求。本文主要針對道路工程施工質(zhì)量控制要點進行分析,在此基礎上對道路工程施工質(zhì)量進行有效控制,滿足施工質(zhì)量控制的要求。
[關鍵詞]道路工程;施工質(zhì)量控制;要點
道路工程屬于十分重要的一種社會性工程,在促使現(xiàn)代社會發(fā)展方面有著重要的作用及價值,因而需要有效進行道路工程施工建設。在目前道路工程施工過程中,關鍵的一點就是需要進行道路工程施工質(zhì)量的控制,而這需要施工技術(shù)人員準確把握質(zhì)量控制要點,以便在施工質(zhì)量控制方面更好投入,使道路工程施工質(zhì)量控制能夠得到滿意的效果,進而確保道路工程的質(zhì)量,為道路工程的更好投入使用提供保障。
1道路工程施工質(zhì)量的影響因素
在目前的道路工程施工中,施工質(zhì)量的控制屬于關鍵的任務,必要整個道路工程施工中的必然要求,而為能夠使施工質(zhì)量控制得到滿意效果,需要先清楚了解及把握施工質(zhì)量的影響因素。就目前道路工程施工的實際情況來看,在施工質(zhì)量的影響因素主要有以下幾點。先,道路工程施工材料的影響。在目前道路工程施工建設中,施工材料的質(zhì)量對于工程整體質(zhì)量會產(chǎn)生直接影響,因而需要保證施工材料質(zhì)量符合要求。然而,很多施工企業(yè)及施工管理人員只注重工程成本的降低,在選擇施工材料時未注重其質(zhì)量,很多情況下都選擇一些價格較低而質(zhì)量比較差的材料,這些不符合質(zhì)量標準的材料應用到道路工程中必然會影響其終的質(zhì)量,不符合道路工程職工質(zhì)量控制要求。其次,道路工程施工方案的影響。對于道路工程施工而言,工程施工方案對于工程質(zhì)量控制也會產(chǎn)生一定的影響,不利于質(zhì)量控制的實現(xiàn)。目前,很多施工管理人員在進行道路工程施工方案的制定過程中,往往都是依據(jù)以往經(jīng)驗進行施工方案的制定,并未進行詳細的現(xiàn)場勘查,并且在制定施工方案時未與其他各個部門的工作人員結(jié)合,導致施工方案的制定不符合實行情況,影響后續(xù)的執(zhí)行與落實,也就導致道路工程的施工質(zhì)量受到影響。再次,道路工程施工人員的影響因素。在目前的道路工程施工過程中,除施工材料與施工方案會影響工程施工質(zhì)量之外,施工人員也會影響施工質(zhì)量。目前,很多道路工程施工中的相關技術(shù)人員都是臨時組建的施工隊,這些施工隊中很多都是農(nóng)民工,缺乏專業(yè)的施工技術(shù),并且缺乏質(zhì)量意識,對于施工方案未能夠準確執(zhí)行,導致工程施工中存在各種問題,影響工程進度及質(zhì)量,甚會造成返工,嚴重影響工程質(zhì)量[1-2]。
2道路工程施工質(zhì)量控制的要點
2.1道路工程施工材料控制
在當前的道路工程施工過程中,為能夠使施工質(zhì)量控制取得比較滿意的效果,先應當注意的一點就是應當對施工材料的質(zhì)量進行控制,這樣才能夠使工程施工質(zhì)量具有更好的基礎保證與支持。作為施工質(zhì)量管理人員,在選擇施工材料時,應當對施工材料的質(zhì)量加強關注與重視,需要選擇符合相關質(zhì)量標準的一些材料,選擇的材料應當來源于正規(guī)廠家生產(chǎn),并且需要均質(zhì)量檢驗合格證,從而更好確保選擇的材料符合質(zhì)量要求,使這些材料在工程施工中得以更好應用,也就可使施工質(zhì)量得到更好控制。此外,在施工材料進入現(xiàn)場之前,還需要對其進行檢測,這也是保證施工材料質(zhì)量的一種有效手段及方式。
2.2道路工程施工方案的控制
在道路工程施工質(zhì)量的控制方面,還需要注意的一個方面就是需要對道路施工方案的質(zhì)量進行控制,也就是需要對施工方案進行科學合理地設計,使工程施工就有更好的依據(jù),也就可使施工質(zhì)量得到保證。在進行道路工程施工方案的設計方面,需要相關的管理人員及技術(shù)人員進行現(xiàn)場勘查,由于道路工程涉及到的因素比較多,尤其是地下部分,因而需要充分掌握施工現(xiàn)場的實際情況,這樣才能夠更好進行施工方案的設計,使施工方案符合實際情況。同時,設計人員還需要與其他各個部門的人員加強溝通聯(lián)系,共同參與到施工方案的設計中,這樣才能夠使設計方案更加完善,對后期施工方案的執(zhí)行及落實比較有利。
2.3道路工程施工人員的控制
由于道路工程施工人員對于道路工程的施工質(zhì)量會產(chǎn)生直接影響,也就需要在施工人員的控制方面加強投入。道路工程施工企業(yè)及管理人員需要對施工人員進行施工前的培訓,使施工技術(shù)人員具備質(zhì)量意識,并且要提升其專業(yè)能力,使其在道路施工中能夠?qū)I(yè)的施工技術(shù)進行合理應用,并且能夠?qū)κ┕べ|(zhì)量的控制加強重視,在這一方面積極主動投入,這樣也就可以保證施工質(zhì)量,使施工質(zhì)量的控制具有人才基礎[2-3]。
3結(jié)語
隨著目前道路工程建設的不斷發(fā)展,對于道路工程施工質(zhì)量的要求也不斷提升,因而需要在施工中合理進行質(zhì)量控制,使道路工程施工得到滿意效果。因此,道路工程質(zhì)量管理人員需要在清楚認識其質(zhì)量影響因素的基礎上,從各個方面入手,把握其質(zhì)量控制的要求,有效進行質(zhì)量控制,從而使施工質(zhì)量控制得到滿意效果,保證道路工程的后續(xù)投入運行。
磷的污染已成為環(huán)境污染的重要因素之一,污水中對磷的去除已顯得越來越重要,目前大多數(shù)污水處理在工藝選擇中選擇了生物除磷的工藝技術(shù),但在污水生物除磷的實際操作中,有許多因素會對除磷的效果產(chǎn)生影響。本文通過對污水生物除磷的影響因素進行探討,以尋求提高生物除磷的對策,希望能為業(yè)界同行提供參考。
【關鍵詞】污水;生物除磷;影響因素
引言
近年來,我國的污水處理業(yè)務取得了長足的進步和發(fā)展,生活污水、工業(yè)廢水、畜禽養(yǎng)殖污水設施基本建成,但是在設施的運行管理中,仍然存在很多困難,特別是對于污水生物除磷的問題,由于存在影響因素較多,不能穩(wěn)定達標。中國現(xiàn)行的《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)的一級標準就嚴格要求磷酸鹽含量少于0.5mg/L。而大多數(shù)污水處理廠使用的是二次生物處理方法,難以實現(xiàn)這一目標[1]。
1污水生物除磷技術(shù)
1.1磷的存在形式
通常來說,磷在大多數(shù)情況下主要通過點污染進入水體。研究表明,水中大部分的磷來自排放的污水,而家用洗滌劑(粉狀洗滌劑)是排放的污水中磷的主要來源。隨著三磷酸鹽作為合成洗衣粉中的骨架成分的引入,水的富營養(yǎng)問題變得越來越嚴重,污水中的磷通常以磷酸鹽、多磷酸鹽和有機磷的形式存在。
1.2生物除磷
水環(huán)境中磷的管理問題在國外相對較早,一般采用“前處理”與“后處理”相結(jié)合的方法。換句話說,前提是關于粉狀洗滌劑的磷含量和污水處理中除磷的嚴格規(guī)定作為補充措施。在中國,目前尚無明確的禁用磷的法律,僅在污水的二級處理階段。在當前普遍強調(diào)在水生環(huán)境中大規(guī)??刂屏椎那闆r下,通過化學沉淀去除磷顯然不能滿足商業(yè)化的迫切需求[2]。生物除磷工藝流程如圖1所示。近年來,隨著科學技術(shù)的快速發(fā)展,微生物學也得到了很好的發(fā)展,人們對微生物技術(shù)的掌握水平也越來越高,慢慢將微生物技術(shù)應用到了污水除磷工藝中,替代了以往單純的除磷工藝,改變了除磷工藝的發(fā)展方向,進而實現(xiàn)了高效率、低能耗的除磷目的,對污水生物除磷技術(shù)進行了強化,并廣泛的進行推廣應用。污水生物除磷的原理就是根據(jù)聚磷菌來吸取污水中的磷,將其轉(zhuǎn)變?yōu)榫哿姿猁},存儲在細胞內(nèi),之后將其作為剩余污泥排除。根據(jù)研究發(fā)現(xiàn),聚磷菌可以在厭氧條件下釋放磷并吸收水中的揮發(fā)性脂肪酸。從工程學角度來看,所謂的反硝化和好氧性聚磷菌只是微生物從污水中去除氮和磷的研究中的微生物定義。
2污水生物除磷的意義
近幾年,水體的富營養(yǎng)化問題變得更加嚴重,水體的富營養(yǎng)化主要是由于氮、磷等植物營養(yǎng)物質(zhì)的過量排放。磷是水體富營養(yǎng)化的主要限制因素,因此,控制磷的釋放濃度尤為重要。根據(jù)我國《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)標準,一級A標磷的排放濃度低于0.5mg/L,而一級B標的磷排放濃度被控制在1.0mg/L及以下[3]。在南部大部分地區(qū),污水處理廠收集的城市污水濃度較低,長期的低負荷導致去除生物磷非常困難。因此,有必要詳細研究生物除磷的機理,分析影響生物除磷的各種因素,促進工藝操作的優(yōu)化,確保磷的排放達標。
3生物除磷的影響因素
3.1有機物質(zhì)濃度
水中有機物的濃度是影響厭氧磷釋放的另一個因素,某大學的一個研究小組調(diào)查了農(nóng)村和城市污水的水質(zhì),發(fā)現(xiàn)流入TKN/COD0.14,即使采用UCT工藝,其脫磷效果也很差。當然,該比率基于南非的城市污水成分,在其他國家/地區(qū)中,污水中易生物降解的底物的濃度會有所不同,其比例也會相應改變。據(jù)報道,當TKN/COD為0.13時,西歐脫磷工廠具有良好的脫磷效果。
3.2碳源類型和濃度
廢水中有機物的成分,特別是其生物降解性,大地影響了除磷過程的性能。生物除磷的機理表明,生物除磷需要足夠的碳源以滿足聚磷菌厭氧段的磷釋放要求。同樣,如果不合成細胞內(nèi)聚合物,就不能消除無效的磷釋放。富磷細菌用于易分解的小分子,并且它們觸發(fā)磷釋放的能力比有機物強得多,有機物在高分子量時難以分解。近的研究表明,在生物去磷酸化中,由于聚磷菌和聚糖菌之間的競爭而導致的不同類型碳源之間的競爭,會導致不同碳源釋放出不同程度的磷。GAOs吸收水中的有機物并在厭氧區(qū)合成PHAs,但不會釋放磷。當聚糖菌在競爭中占主導地位時,污泥的磷釋放能力將大大降低。當C/P比超過50mgCOD/mgP時,除磷效率降低,這主要是因為聚糖細菌目前具有足夠的碳源來支持其生長[4]。
3.3溫度
低溫下聚磷菌的生長速度很慢,但是溫度對生物除磷的影響很小。根據(jù)某污水處理廠的數(shù)據(jù),即使水的溫度降8~9℃,污水中的磷也低于2mg/L,溫度對除磷的影響主要是影響發(fā)酵細菌的產(chǎn)酸。另外,如果需要同時進行脫氮,則必須實現(xiàn)硝化,這需要減少負荷并延長泥齡。結(jié)果減少了酸的產(chǎn)生并影響了脫磷作用,解決方案是添加一個外部VFA。污水處理廠采用的方法是添加含有大量VFA的污泥濃縮池的上清液,從而可以在寒冷的天氣中同時去除氮和磷。
3.4pH
pH不合適的工業(yè)廢水需要在處理和監(jiān)測之前進行調(diào)整,并應安裝房屋流動設備以避免污泥中毒[5]。污水生物除磷系統(tǒng)的合適pH范圍與常規(guī)中性、弱堿性生物處理方法相同,生活污水的pH通常在此范圍內(nèi)。pH較高的處理器,尤其是生物膜填充劑,通常會看到磷酸鈣并去除一些磷。液相中磷的濃度與pH相應關系如圖2所示。
3.5溶解氧
溶解氧對生物除磷過程的影響分為厭氧區(qū)和好氧區(qū)。在厭氧區(qū),富磷細菌具有良好的生長條件、磷釋放能力和PHB合成能力,所以必須嚴格控制厭氧條件。一方面,DO充當終的電子受體,抑制了產(chǎn)氧細菌的酸產(chǎn)生,從而阻礙了磷的釋放。另一方面,DO消耗每克氧氣迅速分解的有機物。每克氧消耗2mg的COD,導致容易被微生物降解的COD不足,從而影響厭氧磷的釋放。在好氧區(qū),需要足夠的DO來支持聚磷菌分解PHB,并且必須獲得足夠的能量來過量吸收磷,以增強除磷效果。通常,厭氧段的溶解氧應控制在0.2mg/L以下,好氧段的溶解氧應控制在2.0mg/L以下,否則,將促進細胞的內(nèi)源性呼吸并禁用磷的釋放[6]。
3.6泥齡
生物除磷系統(tǒng)中的除磷是通過排放富含磷的殘留污泥來完成的,因此殘留污泥的量決定了系統(tǒng)的除磷效率。泥齡越短,活性污泥每單位質(zhì)量的磷含量越高,排出污泥的磷含量越高,除磷效率越高。因此,對于主要目的是除磷的污水處理來說,使用相對較短的泥齡通常是合適的,根據(jù)相關數(shù)據(jù),好將SRT控制在3.5-7d。
3.7污泥沉降性能
由于生物除磷系統(tǒng)中污泥的磷含量很高,當固液分離不好時,溢出的污泥會對除磷效率產(chǎn)生重大影響。造成泥漿逸出的一個重要因素是二級沉淀池中泥漿的局部脫氮,并且二級沉淀池中積聚的污泥花費的時間太長,無法消耗DO。反硝化細菌使用NO3進行反硝化并生成N2氣體和N2O氣體,它在水中的溶解度非常低,并以小氣泡的形式附著在污泥絮凝物上漂浮,并隨水溢出[7]。污泥沉降性能差會導致二級沉降池中的固液分離不良,許多數(shù)據(jù)表明,厭氧和好氧循環(huán)脫磷系統(tǒng)可以避免由絲狀微生物過度生長引起的污泥膨脹,但在某些情況下,污泥長仍保留在厭氧區(qū),會誘導絲狀真菌的生長。
4結(jié)束語
為了控制水污染,保護城市水環(huán)境以及人類健康和維持生態(tài)平衡,必須對廢水進行處理和排放,以達到標準。雖然很難達到0.5mg/L磷酸鹽的一級標準,但以上對影響生物除磷的因素的分析和討論是基于未來的污水處理。嚴格控制反應池中的pH、溫度等環(huán)境條件,大大提高了生物除磷效率,使得污水處理廠可以達到其相應的排放標準。
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隨著交通運輸業(yè)的不斷發(fā)展,道路工程建設也得到快速發(fā)展,并且取得比較理想的成果。在當前道路工程建設過程中,十分重要的一點就是需要進行施工質(zhì)量控制,在此基礎上才能夠才能夠使施工質(zhì)量得到理想保證,進而使整個工程質(zhì)量得到保證,滿足道路工程建設的要求及需求。本文主要針對道路工程施工質(zhì)量控制要點進行分析,在此基礎上對道路工程施工質(zhì)量進行有效控制,滿足施工質(zhì)量控制的要求。
[關鍵詞]道路工程;施工質(zhì)量控制;要點
道路工程屬于十分重要的一種社會性工程,在促使現(xiàn)代社會發(fā)展方面有著重要的作用及價值,因而需要有效進行道路工程施工建設。在目前道路工程施工過程中,關鍵的一點就是需要進行道路工程施工質(zhì)量的控制,而這需要施工技術(shù)人員準確把握質(zhì)量控制要點,以便在施工質(zhì)量控制方面更好投入,使道路工程施工質(zhì)量控制能夠得到滿意的效果,進而確保道路工程的質(zhì)量,為道路工程的更好投入使用提供保障。
1道路工程施工質(zhì)量的影響因素
在目前的道路工程施工中,施工質(zhì)量的控制屬于關鍵的任務,必要整個道路工程施工中的必然要求,而為能夠使施工質(zhì)量控制得到滿意效果,需要先清楚了解及把握施工質(zhì)量的影響因素。就目前道路工程施工的實際情況來看,在施工質(zhì)量的影響因素主要有以下幾點。先,道路工程施工材料的影響。在目前道路工程施工建設中,施工材料的質(zhì)量對于工程整體質(zhì)量會產(chǎn)生直接影響,因而需要保證施工材料質(zhì)量符合要求。然而,很多施工企業(yè)及施工管理人員只注重工程成本的降低,在選擇施工材料時未注重其質(zhì)量,很多情況下都選擇一些價格較低而質(zhì)量比較差的材料,這些不符合質(zhì)量標準的材料應用到道路工程中必然會影響其終的質(zhì)量,不符合道路工程職工質(zhì)量控制要求。其次,道路工程施工方案的影響。對于道路工程施工而言,工程施工方案對于工程質(zhì)量控制也會產(chǎn)生一定的影響,不利于質(zhì)量控制的實現(xiàn)。目前,很多施工管理人員在進行道路工程施工方案的制定過程中,往往都是依據(jù)以往經(jīng)驗進行施工方案的制定,并未進行詳細的現(xiàn)場勘查,并且在制定施工方案時未與其他各個部門的工作人員結(jié)合,導致施工方案的制定不符合實行情況,影響后續(xù)的執(zhí)行與落實,也就導致道路工程的施工質(zhì)量受到影響。再次,道路工程施工人員的影響因素。在目前的道路工程施工過程中,除施工材料與施工方案會影響工程施工質(zhì)量之外,施工人員也會影響施工質(zhì)量。目前,很多道路工程施工中的相關技術(shù)人員都是臨時組建的施工隊,這些施工隊中很多都是農(nóng)民工,缺乏專業(yè)的施工技術(shù),并且缺乏質(zhì)量意識,對于施工方案未能夠準確執(zhí)行,導致工程施工中存在各種問題,影響工程進度及質(zhì)量,甚會造成返工,嚴重影響工程質(zhì)量[1-2]。
2道路工程施工質(zhì)量控制的要點
2.1道路工程施工材料控制
在當前的道路工程施工過程中,為能夠使施工質(zhì)量控制取得比較滿意的效果,先應當注意的一點就是應當對施工材料的質(zhì)量進行控制,這樣才能夠使工程施工質(zhì)量具有更好的基礎保證與支持。作為施工質(zhì)量管理人員,在選擇施工材料時,應當對施工材料的質(zhì)量加強關注與重視,需要選擇符合相關質(zhì)量標準的一些材料,選擇的材料應當來源于正規(guī)廠家生產(chǎn),并且需要均質(zhì)量檢驗合格證,從而更好確保選擇的材料符合質(zhì)量要求,使這些材料在工程施工中得以更好應用,也就可使施工質(zhì)量得到更好控制。此外,在施工材料進入現(xiàn)場之前,還需要對其進行檢測,這也是保證施工材料質(zhì)量的一種有效手段及方式。
2.2道路工程施工方案的控制
在道路工程施工質(zhì)量的控制方面,還需要注意的一個方面就是需要對道路施工方案的質(zhì)量進行控制,也就是需要對施工方案進行科學合理地設計,使工程施工就有更好的依據(jù),也就可使施工質(zhì)量得到保證。在進行道路工程施工方案的設計方面,需要相關的管理人員及技術(shù)人員進行現(xiàn)場勘查,由于道路工程涉及到的因素比較多,尤其是地下部分,因而需要充分掌握施工現(xiàn)場的實際情況,這樣才能夠更好進行施工方案的設計,使施工方案符合實際情況。同時,設計人員還需要與其他各個部門的人員加強溝通聯(lián)系,共同參與到施工方案的設計中,這樣才能夠使設計方案更加完善,對后期施工方案的執(zhí)行及落實比較有利。
2.3道路工程施工人員的控制
由于道路工程施工人員對于道路工程的施工質(zhì)量會產(chǎn)生直接影響,也就需要在施工人員的控制方面加強投入。道路工程施工企業(yè)及管理人員需要對施工人員進行施工前的培訓,使施工技術(shù)人員具備質(zhì)量意識,并且要提升其專業(yè)能力,使其在道路施工中能夠?qū)I(yè)的施工技術(shù)進行合理應用,并且能夠?qū)κ┕べ|(zhì)量的控制加強重視,在這一方面積極主動投入,這樣也就可以保證施工質(zhì)量,使施工質(zhì)量的控制具有人才基礎[2-3]。
3結(jié)語
隨著目前道路工程建設的不斷發(fā)展,對于道路工程施工質(zhì)量的要求也不斷提升,因而需要在施工中合理進行質(zhì)量控制,使道路工程施工得到滿意效果。因此,道路工程質(zhì)量管理人員需要在清楚認識其質(zhì)量影響因素的基礎上,從各個方面入手,把握其質(zhì)量控制的要求,有效進行質(zhì)量控制,從而使施工質(zhì)量控制得到滿意效果,保證道路工程的后續(xù)投入運行。
磷的污染已成為環(huán)境污染的重要因素之一,污水中對磷的去除已顯得越來越重要,目前大多數(shù)污水處理在工藝選擇中選擇了生物除磷的工藝技術(shù),但在污水生物除磷的實際操作中,有許多因素會對除磷的效果產(chǎn)生影響。本文通過對污水生物除磷的影響因素進行探討,以尋求提高生物除磷的對策,希望能為業(yè)界同行提供參考。
【關鍵詞】污水;生物除磷;影響因素
引言
近年來,我國的污水處理業(yè)務取得了長足的進步和發(fā)展,生活污水、工業(yè)廢水、畜禽養(yǎng)殖污水設施基本建成,但是在設施的運行管理中,仍然存在很多困難,特別是對于污水生物除磷的問題,由于存在影響因素較多,不能穩(wěn)定達標。中國現(xiàn)行的《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)的一級標準就嚴格要求磷酸鹽含量少于0.5mg/L。而大多數(shù)污水處理廠使用的是二次生物處理方法,難以實現(xiàn)這一目標[1]。
1污水生物除磷技術(shù)
1.1磷的存在形式
通常來說,磷在大多數(shù)情況下主要通過點污染進入水體。研究表明,水中大部分的磷來自排放的污水,而家用洗滌劑(粉狀洗滌劑)是排放的污水中磷的主要來源。隨著三磷酸鹽作為合成洗衣粉中的骨架成分的引入,水的富營養(yǎng)問題變得越來越嚴重,污水中的磷通常以磷酸鹽、多磷酸鹽和有機磷的形式存在。
1.2生物除磷
水環(huán)境中磷的管理問題在國外相對較早,一般采用“前處理”與“后處理”相結(jié)合的方法。換句話說,前提是關于粉狀洗滌劑的磷含量和污水處理中除磷的嚴格規(guī)定作為補充措施。在中國,目前尚無明確的禁用磷的法律,僅在污水的二級處理階段。在當前普遍強調(diào)在水生環(huán)境中大規(guī)模控制磷的情況下,通過化學沉淀去除磷顯然不能滿足商業(yè)化的迫切需求[2]。生物除磷工藝流程如圖1所示。近年來,隨著科學技術(shù)的快速發(fā)展,微生物學也得到了很好的發(fā)展,人們對微生物技術(shù)的掌握水平也越來越高,慢慢將微生物技術(shù)應用到了污水除磷工藝中,替代了以往單純的除磷工藝,改變了除磷工藝的發(fā)展方向,進而實現(xiàn)了高效率、低能耗的除磷目的,對污水生物除磷技術(shù)進行了強化,并廣泛的進行推廣應用。污水生物除磷的原理就是根據(jù)聚磷菌來吸取污水中的磷,將其轉(zhuǎn)變?yōu)榫哿姿猁},存儲在細胞內(nèi),之后將其作為剩余污泥排除。根據(jù)研究發(fā)現(xiàn),聚磷菌可以在厭氧條件下釋放磷并吸收水中的揮發(fā)性脂肪酸。從工程學角度來看,所謂的反硝化和好氧性聚磷菌只是微生物從污水中去除氮和磷的研究中的微生物定義。
2污水生物除磷的意義
近幾年,水體的富營養(yǎng)化問題變得更加嚴重,水體的富營養(yǎng)化主要是由于氮、磷等植物營養(yǎng)物質(zhì)的過量排放。磷是水體富營養(yǎng)化的主要限制因素,因此,控制磷的釋放濃度尤為重要。根據(jù)我國《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)標準,一級A標磷的排放濃度低于0.5mg/L,而一級B標的磷排放濃度被控制在1.0mg/L及以下[3]。在南部大部分地區(qū),污水處理廠收集的城市污水濃度較低,長期的低負荷導致去除生物磷非常困難。因此,有必要詳細研究生物除磷的機理,分析影響生物除磷的各種因素,促進工藝操作的優(yōu)化,確保磷的排放達標。
3生物除磷的影響因素
3.1有機物質(zhì)濃度
水中有機物的濃度是影響厭氧磷釋放的另一個因素,某大學的一個研究小組調(diào)查了農(nóng)村和城市污水的水質(zhì),發(fā)現(xiàn)流入TKN/COD0.14,即使采用UCT工藝,其脫磷效果也很差。當然,該比率基于南非的城市污水成分,在其他國家/地區(qū)中,污水中易生物降解的底物的濃度會有所不同,其比例也會相應改變。據(jù)報道,當TKN/COD為0.13時,西歐脫磷工廠具有良好的脫磷效果。
3.2碳源類型和濃度
廢水中有機物的成分,特別是其生物降解性,大地影響了除磷過程的性能。生物除磷的機理表明,生物除磷需要足夠的碳源以滿足聚磷菌厭氧段的磷釋放要求。同樣,如果不合成細胞內(nèi)聚合物,就不能消除無效的磷釋放。富磷細菌用于易分解的小分子,并且它們觸發(fā)磷釋放的能力比有機物強得多,有機物在高分子量時難以分解。近的研究表明,在生物去磷酸化中,由于聚磷菌和聚糖菌之間的競爭而導致的不同類型碳源之間的競爭,會導致不同碳源釋放出不同程度的磷。GAOs吸收水中的有機物并在厭氧區(qū)合成PHAs,但不會釋放磷。當聚糖菌在競爭中占主導地位時,污泥的磷釋放能力將大大降低。當C/P比超過50mgCOD/mgP時,除磷效率降低,這主要是因為聚糖細菌目前具有足夠的碳源來支持其生長[4]。
3.3溫度
低溫下聚磷菌的生長速度很慢,但是溫度對生物除磷的影響很小。根據(jù)某污水處理廠的數(shù)據(jù),即使水的溫度降8~9℃,污水中的磷也低于2mg/L,溫度對除磷的影響主要是影響發(fā)酵細菌的產(chǎn)酸。另外,如果需要同時進行脫氮,則必須實現(xiàn)硝化,這需要減少負荷并延長泥齡。結(jié)果減少了酸的產(chǎn)生并影響了脫磷作用,解決方案是添加一個外部VFA。污水處理廠采用的方法是添加含有大量VFA的污泥濃縮池的上清液,從而可以在寒冷的天氣中同時去除氮和磷。
3.4pH
pH不合適的工業(yè)廢水需要在處理和監(jiān)測之前進行調(diào)整,并應安裝房屋流動設備以避免污泥中毒[5]。污水生物除磷系統(tǒng)的合適pH范圍與常規(guī)中性、弱堿性生物處理方法相同,生活污水的pH通常在此范圍內(nèi)。pH較高的處理器,尤其是生物膜填充劑,通常會看到磷酸鈣并去除一些磷。液相中磷的濃度與pH相應關系如圖2所示。
3.5溶解氧
溶解氧對生物除磷過程的影響分為厭氧區(qū)和好氧區(qū)。在厭氧區(qū),富磷細菌具有良好的生長條件、磷釋放能力和PHB合成能力,所以必須嚴格控制厭氧條件。一方面,DO充當終的電子受體,抑制了產(chǎn)氧細菌的酸產(chǎn)生,從而阻礙了磷的釋放。另一方面,DO消耗每克氧氣迅速分解的有機物。每克氧消耗2mg的COD,導致容易被微生物降解的COD不足,從而影響厭氧磷的釋放。在好氧區(qū),需要足夠的DO來支持聚磷菌分解PHB,并且必須獲得足夠的能量來過量吸收磷,以增強除磷效果。通常,厭氧段的溶解氧應控制在0.2mg/L以下,好氧段的溶解氧應控制在2.0mg/L以下,否則,將促進細胞的內(nèi)源性呼吸并禁用磷的釋放[6]。
3.6泥齡
生物除磷系統(tǒng)中的除磷是通過排放富含磷的殘留污泥來完成的,因此殘留污泥的量決定了系統(tǒng)的除磷效率。泥齡越短,活性污泥每單位質(zhì)量的磷含量越高,排出污泥的磷含量越高,除磷效率越高。因此,對于主要目的是除磷的污水處理來說,使用相對較短的泥齡通常是合適的,根據(jù)相關數(shù)據(jù),好將SRT控制在3.5-7d。
3.7污泥沉降性能
由于生物除磷系統(tǒng)中污泥的磷含量很高,當固液分離不好時,溢出的污泥會對除磷效率產(chǎn)生重大影響。造成泥漿逸出的一個重要因素是二級沉淀池中泥漿的局部脫氮,并且二級沉淀池中積聚的污泥花費的時間太長,無法消耗DO。反硝化細菌使用NO3進行反硝化并生成N2氣體和N2O氣體,它在水中的溶解度非常低,并以小氣泡的形式附著在污泥絮凝物上漂浮,并隨水溢出[7]。污泥沉降性能差會導致二級沉降池中的固液分離不良,許多數(shù)據(jù)表明,厭氧和好氧循環(huán)脫磷系統(tǒng)可以避免由絲狀微生物過度生長引起的污泥膨脹,但在某些情況下,污泥長仍保留在厭氧區(qū),會誘導絲狀真菌的生長。
4結(jié)束語
為了控制水污染,保護城市水環(huán)境以及人類健康和維持生態(tài)平衡,必須對廢水進行處理和排放,以達到標準。雖然很難達到0.5mg/L磷酸鹽的一級標準,但以上對影響生物除磷的因素的分析和討論是基于未來的污水處理。嚴格控制反應池中的pH、溫度等環(huán)境條件,大大提高了生物除磷效率,使得污水處理廠可以達到其相應的排放標準。