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时间:2018-10-07
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1、2、曝气池的构造(1)推流式曝气池①特点:多为鼓风曝气、采用廊道式②构造:长宽比L/B≥5~10;宽深比B/H=1~2;超高0.5~1.0m;距池底1/2或1/3处设放水管;池底纵向坡度2/1000左右,设排空管;空气扩散装置多安装在一侧,池墙顶部与脚部均向外呈45°;曝气池采用淹没潜孔进水,出水采用溢流堰出水。(2)完全混合式曝气池①特点:多采用机械曝气装置②构造A、曝气区位于池中央B、导流区位于曝气区与沉淀区之间宽:600mm高:1.5m缓冲水流,气液分离C、沉淀区位于导流区外侧;澄清区水深>1.5m;污泥区容积:2h污泥量;回流缝宽度15~30cm长度400~600mm二、吸附生物降
2、解法简称AB工艺属于高负荷活性污泥法。(一)、流程与特点①A段污泥负荷很高,可达2~6kg/(kg·d),约为常规法的10~20倍,泥龄0.2~0.5d,HRT30min;B段污泥负荷低,0.15~0.3kg/(kg·d)左右,泥龄15~20d,HRT2~3h;②A段全是细菌,世代短,繁殖快,20min一代;B段菌胶团、原生动物&后生动物;③不设一沉池;④A段可实行好氧或缺氧运行。AB法遵循的两条基本原理:①与单段系统相比,微生物群体完全隔开的两端系统能取得更佳和更稳定的处理效果;②对于一个连续工作的A段,由外界连续不断的接种具有很强繁殖能力和抗环境变化能力的短时代原核微生物,大大提高了处
3、理工艺的稳定性。为什么可以不设初沉池?实际上AB工艺是由城市排水管网和污水处理厂构成的处理系统。对一些排水工程系统的大量测试表明,原污水和排水沟渠内表面已存在着大量的细菌。这些排水管网系统犹如一个中间反应器,把人类和污水处理厂连接起来,形成“人类——沟渠——处理厂”污水净化系统。AB工艺不设初沉池,所以A段能充分利用原污水中的微生物,并连续不断地进行更新,使A段成为一个开放性的生物动力学系统。A段是AB工艺的主体,对整个工艺起关键作用。(二)工艺机理与特征1、A段对BOD、COD和SS的去除一般城市污水中所含COD和BOD的50%以上是由悬浮固体(SS)形成的。A段对非溶解性有机物(悬浮物
4、质和胶体物质)的去除率很高,即A段以非生物降解的途径去除BOD和COD的比重很高。一般认为:A段主要通过絮凝吸附作用去除BOD,而靠氧化分解去除BOD所占的比例较小。A段的BOD去除率是可变的,可根据污泥负荷和运行方式进行调节,A段的BOD去除率范围为40~70%。2、A段对难降解物质的去除①絮凝吸附;②当A段以兼性厌氧状态运行时,可出现A段出水BOD5/COD值高于进水的现象,表明A段能降解或转化难降解有机物。这种转化所需的条件是兼性厌氧、特定种类的微生物和可转化的难降解有机物。但是,A段停留时间短,难降解物的转化往往是有限的;而且兼性运行会造成A段处理效果降低。解决办法:将A段分成两部
5、分第一部分兼氧、好氧交替运行,第二部分好氧运行。3、A段的抗冲击负荷能力A段对有机污染物和毒物的冲击负荷有显著的缓冲能力。原因:①A段起主导作用的是絮凝过程,对冲击负荷的敏感性小;②A段污泥主要以进水中细菌接种,而进水中细菌已适应原水水质,故抗冲击较强;③微生物突变和质粒转移。4、A段对B段的影响①减小B段运行负荷;②保证B段运行条件;污染物负荷和有毒物质冲击③调整BOD去除率,使B段相应工艺达到优化调节;④A段除磷效果较好,使AB工艺为污水除磷过程提供了条件。5、AB工艺与氮磷去除①除氮硝化:A段对有机物的去除改善了B段的硝化条件,使B段污泥中硝化菌比例明显提高。反硝化:主要是调节好BO
6、D5/N。②除磷A段对进水磷浓度的变化有较大的缓冲作用,去除率为20%~50%。原因:①悬浮态的磷被絮凝吸附去除;②常规微生物增殖对磷的消耗;③聚磷菌作用;如果需要进一步处理,可与其它工艺相结合。A/A/O工艺(三)AB工艺的设计1、原污水中必须有足够的已经适应该污水的微生物;对工业废水,AB法难以发挥其特有高效节能优势。2、A段HRT最好控制在25~30min,停留时间过长不利于高效和节能。最佳污泥负荷在3~4kg/(kg·d),污泥浓度2~2.5g/L效果较佳;3、中沉池HRT<1.5h,污泥回流比50%以内。三、序批式活性污泥法(SBR)SBR是一种间歇运行的污水生物处理工艺,其污水
7、处理机制与普通的活性污泥法完全相同,仅运行方式不一样。SBR的基本运行模式由进水、反应、沉淀、排放和闲置等五个基本过程组成一个周期。(一)过程1、进水期池内剩有活性污泥混合液,起回流作用;进水期结束,原水与反应器隔离。依据不同的目的,进水有三种策略:①非限制性(曝气进行好氧反应)②半限制性(搅拌或者间歇曝气创造缺氧条件)③限制性(静置无搅拌和曝气)在操作上可以选择各种各样的反应操作是SBR的最大特点。2、反应期若要去除B
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