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文档简介
1、A/O工艺原理、特点及影响因素1. 基本原理A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染 物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用 为活性污泥的前处理,所以 A/O法是改进的活性污泥法。A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L, O段DO=2-4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、 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,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机 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
2、污染 物进行氨化(有机链上的 N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3 NH 4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将 NH3-N(NH4+氧化为H03-,通过回流控制返回至 A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝 化作用将N03还原为分子态氮(N2)完成C N、0在生态中的循环, 实现污水无害化处理。2. 主要工艺特点1. 缺氧池在前,污水中的有机碳被反硝化菌所 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。2. 好氧在缺氧池之后,可以使反硝化残留的有 机污染物得到进一步去除,提高出水水质。3. B0D5勺去除率较高可达9095%上,但脱 氮除
3、磷效果稍差,脱氮效率7080%除磷 只有2030%尽管如此,由于A/O工艺比 较简单,也有其突出的特点,目前仍是比较 普遍采用的工艺。该工艺还可以将缺氧池与 好氧池合建,中间隔以档板,降低工程造价, 所以这种形式有利于对现有推流式曝气池的改造。3. A/O工艺的影响因素A/0工艺运行过程控制不要产生污泥膨胀和流失,其对有机 物的降解率是较高的(9095%,缺点是脱氮除磷效果较差。如果 原污水含磷浓度3mg/L,则选用A/O工艺是合适的,为了提高脱氮效 果,A/O工艺主要控制几个因素: MLSS-般应在3000mg/L以上,低于此值A/O系统脱氮效果明 显降低。 TKN/MLSS负荷率(TKN-
4、凯式氮,指水中氨氮与有机氮之和): 在硝化反应中该负荷率应在 0.05gTKN/(gMLSSd)之下。 BOD5/MLSS负荷率:在硝化反应中,影响硝化的主要因素是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 ;而异养型好氧菌的最小比增殖速度为 1.2/d。前者比后者的比增殖速 度小得多。要使硝化菌存活并占优势,要求污泥龄大于4.76d ;但对于异养型好氧菌,则污泥龄只需0.8d。在传统活性污泥法中,由于污泥龄只有24d,所以硝化菌不能存活并占有优势,不能完成硝化 任务。要使硝化菌良好繁殖就要增大 MLSS浓度或增大曝气池容积,以 降低有机负荷,从而增大污泥龄。其污泥负荷率
5、(BOD5/MLSS应小于 0.18KgBOD5/KgMLSSd 污泥龄ts :为了使硝化池内保持足够数量的硝化菌以保证硝化的顺利进行,确定的污泥龄应为硝化菌世代时间的 3倍,硝化菌的平均世代时间约3.3d (20C)硝化菌世代时间与污水温度的关系洛水ift庫(匸)5101510硝it菌世代时间 4以保证足够的碳/氮比,否则反 硝化速率迅速下降;但当进入硝化池BOD值又应控制在80mg/L以下, 当B0D5浓度过高,异养菌迅速繁殖,抑制自养菌生长使硝化反应停 滞。 硝化池溶解氧:D02mg/L 般充足供氧DO应保持24mg/L, 满足硝化需氧量要求,按计算氧化 1gNH4需4.57g氧。 水力停留时间:硝化反应水力停留时间 6h;而反硝化水力停 留时间2h,两者之比为3:1,否则脱氮效率迅速下降。 pH:硝化反应过程生成HNO3使混合液pH下降,而硝化菌对p H很敏感,硝化最佳pH =8.08.4,为了保持适宜的PH就应采取相 应措施,计算可知,使1g氨氮(NH3-N完全硝化,约需碱度7.1g(以CaCO计);反硝化过程产生的碱度(3.75g碱度/gNOx-N )可 补偿硝化反应消耗碱度的一半左右。反硝化反应的最适宜pH值为6. 57.5,大于&小于7均不利。(11)温度:硝化反应2030 C,低于5C硝化反应几乎停止;反硝 化反应2040C,低于15C反硝化速
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