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一體化污水處理設備20噸每天
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一體化污水處理設備20噸每天
AAO工藝
A2/O工藝(A/A/O)法是一種常用的污水處理工藝,它是厭氧—缺氧—好氧生物脫氮除磷工藝的一種,A2/O工藝于70年代由美國專家在厭氧—好氧除磷工藝(A/O)的基礎上開發出來的,可用于二級污水處理或三級污水處理,以及中水回用,具有良好的脫氮除磷效果。
首段厭氧池,流入原污水及同步進入的從二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能為釋放磷,使污水中P的濃度升高,溶解性有機物被微生物細胞吸收而使污水中BOD濃度下降;另外,NH3-N因細胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3-N濃度下降,但NO3-N含量沒有變化。
在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有機物作碳源,將回流混合液中帶入的大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放至空氣,因此BOD5濃度下降,NO3-N濃度大幅度下降,而磷的變化很小。
在好氧池中,有機物被微生物生化降解,而繼續下降;有機氮被氨化繼而被硝化,使NH3-N濃度顯著下降,但隨著硝化過程使NO3-N的濃度增加,P隨著聚磷菌的過量攝取,也以較快的速度下降。所以,A2/O工藝可以同時完成有機物的去除和脫氮除磷等功能。
混合液進入沉淀池,進行泥水分離,上清液作為處理水排放,沉淀污泥的一部分回流厭氧池,另一部分作為剩余污泥排放。
A2/O工藝主要具有以下特點:
1)厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和不同種類微生物菌群的有機配合,能同時具有去除有機物、脫氮除磷的功能。
2)在同時脫氧除磷去除有機物的工藝中,該工藝流程較為簡單,總的水力停留時間也少于同類其他工藝。
3)在厭氧—缺氧—好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般小于100,不會發生污泥膨脹。
4)污泥中磷含量高,一般為2.5%以上,具有較高肥效。
AAO工藝應用較為廣泛,歷史較長,已積累有一定的設計和運行經驗,通過精心的控制和調節,一般可以獲得較好的除磷脫氮效果,出水水質較穩定,在國內外大中小型城市污水處理廠常有采用。
AAO的主要優點:
(1)污泥沉降性能好,無污泥膨脹問題,出水水質好,并具有一定的耐沖擊負荷能力,運行穩定,管理簡便。
(2)設計水深可以較大,可以減少曝氣池占地。
(3)運行中勿需投藥,兩個A段只用輕輕攪拌,以不增加溶解氧為度,運行費用低
(4)系統可操作性強,可嚴格控制出水水質。
運行管理經驗成熟。
活性污泥是微生物群體及它們所依附的有機物質和無機物質的總稱,1912年由英國的克拉克和蓋奇發現,活性污泥可分為好氧活性污泥和厭氧顆粒活性污泥,活性污泥主要用來處理污廢水。活性污泥法是利用懸浮生長的微生物絮體處理有機污水的一類好氧處理方法。
影響活性污泥性能的環境因素
(1)溶解氧
供氧是活性污泥法高效運行的重要條件,供氧多少一般用混合溶解氧的濃度控制。一般說,溶解氧濃度以不低于2MG/L為宜。
(2)水溫
好氧生物處理時,溫度多維持在15~25℃的廢水原有溫度范圍內,溫度再高時,氣味明顯,而低溫會降低BOD的去除速率。
(3)營養料
各種微生物體內含元素和需要的營養元素大體*。細菌的化學組成實驗式為C5H7O2N,霉菌為C10H17O6N2原生動物為C7H14O3N,所以在培養微生物時,可按菌體的主要成分比例供給營養。微生物賴以生活的主要外界因素為碳和氮,通常稱為碳源和氮源。此外,還需要微量的鉀、鎂、鐵、微生物等。
碳源——異樣型微生物利用有機碳源,自養菌利用無機碳源。氮源——無機氮(NH3及NH4+)和有機氮(尿素、氮激酸、蛋白質等)。
厭氧生物轉盤的構造與好氧生物轉盤相似、不同之處在于上部加蓋密封,為收集沼氣和防止液面上的空間有氧存在。厭氧生物轉盤由盤片、密封的反應槽、轉軸及驅動裝置等組成。盤片分為固定盤片(擋板)和轉動盤片,相間排列,以防止盤片間生物膜粘連堵塞,固定盤片一般設在起端。轉動盤片串聯,中心穿以轉軸,軸安裝在反應器兩端的支架上,其構造如下圖所示。廢水處理靠盤片表面生物膜和懸浮在反應槽中的厭氧活性污泥共同完成。盤片轉動時,作用在生物膜上的剪切力將老化的生物膜剩下,在水中星懸浮狀態,隨水流出槽外。沼氣則從槽頂排出。
厭氧生物轉盤的特點
(1)微生物濃度高,可承受的有機物負荷高,一般在中溫發酵條件下,有機物面積負可達0.04 kgcod/[m2(盤片)?d左右,相應的COD去除率可達90%左右。
(2)廢水在反應器內按水平方向流動,無需提升廢水,從這個意義來說是節能的。
(3)無需處理水回流,與厭氧膨脹床和流化床相比較既節能又便于操作。
(4)可處理含懸浮固體較高的廢水,不存在堵塞問題。