AO污水处理工艺流程

A/O工艺——原理、特点及影响因素1.基本原理它的优越性是除了使有机污染物得,Anoxic/Oxic的缩写是A/O到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活法是改进的活性污泥法。A/O性污泥的前处理,所以不大段DOA/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、4mg/L~。O于0.2mg/L,段DO=2纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大不溶性的有机物转化成可溶性有机,分子有机物分解为小分子有机物物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,提高污水的可生化性,提高氧的效率;在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染NNH3N物进行氨化(有机链上的或氨基酸中的氨基)游离出氨(、1)NH4+NH3-NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将(池,在缺氧条件下,异氧菌的A氧化为HO3-,通过回流控制返回至在生态中NC、、O反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成的循环,实现污水无害化处理。2.主要工艺特点污水中的有机碳被反硝化菌所,1.缺氧池在前利用,可减轻其后好氧池的有机负荷,反硝化反应产生的减度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求。可以使反硝化残留的有,2.好氧在缺氧池之后机污染物得到进一步去除,提高出水水质。以上,~95%903.BOD5的去除率较高可达8070~但脱氮除磷效果稍差,脱氮效率A。尽管如此,由于20~30%%,除磷只有工艺比较简单,也有其突出的特点,目/O该工艺还可以前仍是比较普遍采用的工艺。将缺氧池与好氧池合建,中间隔以档板,降所以这种形式有利于对现有推,低工程造价流式曝气池的改造。A/O3.工艺的影响因素2工艺运行过程控制不要产生污泥膨胀和流失,其对有机物A/O,缺点是脱氮除磷效果较差。如果原)~95%的降解率是较高的(90工艺是合适的,为了提高脱氮效,则选用<3mg/LA/O污水含磷浓度工艺主要控制几个因素:果,A/O系统脱氮效果以上,低于此值A/OMLSS一般应在3000mg/L①明显降低。凯式氮,指水中氨氮与有机氮之TKN─②TKN/MLSS负荷率(d)之下。0.05gTKN/(gMLSS·和):在硝化反应中该负荷率应在负荷率:在硝化反应中,影响硝化的主要因素是BOD5/MLSS③;硝化菌的存在和活性,因为自氧型硝化菌最小比增长速度为0.21/d。前者比后者的比增殖速而异养型好氧菌的最小比增殖速度为1.2/d;但对度小得多。要使硝化菌存活并占优势,要求污泥龄大于4.76d。在传统活性污泥法中,由于0.8d于异养型好氧菌,则污泥龄只需,所以硝化菌不能存活并占有优势,不能完成硝化4d2~污泥龄只有任务。以,要使硝化菌良好繁殖就要增大MLSS浓度或增大曝气池容积)应降低有机负荷,从而增大污泥龄。其污泥负荷率(BOD5/MLSSd小于0.18KgBOD5/KgMLSS·3为了使硝化池内保持足够数量的硝化菌以保证硝化:④污泥龄ts倍,硝化菌的平3的顺利进行,确定的污泥龄应为硝化菌世代时间的3.3d(20℃)均世代时间约硝化菌世代时间与污水温度的关系,则设计污泥龄应为℃,硝化菌世代时间为10d若冬季水温为1030d浓度过高会NH3-N⑤污水进水总氮浓度:TN应小于30mg/L,抑制硝化菌的生长,使脱氮率下降至50%以下。增大,⑥混合液回流比:R的大小直接影响反硝化脱氮效果,R增大增加电能消耗增加运行费。脱氮率提高,但RA/O工艺脱氮率与混合液回流比关系氮比,否则BOD5/NOx--N/比值:H>4以保证足够的碳⑦缺氧池80mg/值又应控制在BOD5反硝化速率迅速下降;但当进入硝化池浓度过高,异养菌迅速繁殖,抑制自养菌生长使硝LBOD5以下,当化反应停滞。44m~,一般充足供氧⑧硝化池溶解氧:DO>2mg/LDO应保持2氧。g/L,满足硝化需氧量要求,按计算氧化1gNH4+需4.57g;而反硝化水力停⑨水力停留时间:硝化反应水力停留时间>6h3:1,否则脱氮效率迅速下降。留时间2h,两者之比为下降,而硝化菌对使混合液pH⑩pH:硝化反应过程生成HNO3就应采取PH=8.0~8.4,为了保持适宜的pHpH很敏感,硝化最佳7.)完全硝化,约需碱度相应措施,计算可知,使1g氨氮(NH3-N/gNOx--碱度(以CaCO3计);反硝化过程产生的碱度(3.75g1gpH反硝化反应的最适宜N)可补偿硝化反应消耗碱度的一半左右。、小于7均不利。值为6.5~7.5,大于8℃硝化反应几...

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