倒置A2O工艺设计

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1、倒置A2/O的提出、特点、运行控制及应用实例摘要传统A2/O工艺有其固有的缺欠,往往在保证脱氮效果的同时除磷效果不佳。在充分分析传统A2/O工艺的基础上,提出了将缺氧池置于厌氧池前面,厌氧池后设置好氧池的分点进水倒置A2/O工艺。很多工程实例表明,在COD去除能力与常规A2/O工艺相当的情况下,倒置A2/O工艺的脱氮除磷功能明显优于常规A2/O工艺。关键词倒置A2/O;分点进水;脱氮除磷;AbstractConventionalA2/Oprocessachievessatisfiedeffectnitrogenremoval.Butit`sdifficul

2、ttoachievesatisfiedeffectphosphorusremovalbecauseofitsownshortage.PrincipleandcharacteristicsofconventionalA2/Oprocesshavebeenstudied.InreversedA2/Oprocessananaerobictankisputbeforeanoxictankanddesigndividualpointinfallinaerobictankafteranoxictank.Andexperimentinmanysewageplantsha

3、sshowedthatphosphorusandnitrogenremovalratesofreversedA2/OprocessaremarkedlyhigherthanthatofconventionalA2/OprocesswhereastheCODremovalratesareequal.KeywordsReversedA2/Oprocess,NitrogenremovalandPhosphorusremoval1传统A2/O工艺简介城镇污水处理厂应同时满足SS、BOD、TN、TP的处理要求。在上世纪提出的A2/O等同步脱氮除磷工艺,可很好的实现。

4、凭借其工艺流程简单,占地少,药剂费用省,处理效果好等优点,普及迅速。传统A2/O工艺由厌氧、缺氧及好氧3部分组成【1】。张杰等【2】对传统A2/O工艺脱氮除磷性能的研究结果表明,传统A2/O工艺在运行过程中存在着如下问题:(1)机理方面聚磷菌和硝化菌、反硝化菌等多种微生物共同生长在一个系统内,不同功能的微生物均不能在各自最佳的生长条件下生长。硝化菌基本上属于自养型专性好氧细菌,由于其代谢产能低,其突出的特点是生长速率慢、世代期长,在系统内要保持较高浓度的硝化菌,就要求在较长的泥龄下运行。系统除磷的主体聚磷菌多为短世代微生物,可以在较短的泥龄下正常生长,因此

5、在较短的泥龄下运行时可获得较高的除磷效率。显然,在运行泥龄上,传统A2/O工艺在脱氮与除磷之间存在着矛盾。为了缓解这一矛盾,传统A2/O法通常在较窄的泥龄范围内运行,以兼顾脱氮与除磷对泥龄的要求。(2)工艺布置方面①内循环内循环量根据脱氮比计算而出,其值一般在100~400%;污泥循环根据二沉池SVI值,计算循环污泥浓度,再根据曝气池内悬浮固体浓度计算而出,其值一般在25~100%。可见,内循环远比污泥循环大的多。内循环的存在使得大部分剩余污泥中实际上未经历完整的释磷、吸磷过程。而聚磷菌一大特点就是:厌氧条件下释放磷越充分,好氧条件下就越能过量吸收磷。这种

6、不完整的释磷、吸磷,就严重影响除磷效果。②碳源分配由于缺氧区位于系统中部,反硝化在碳源分配上居于不利地位,因而影响了系统的脱氮效果。③硝酸盐根据生物除磷原理,在厌氧条件下,聚磷菌通过菌种间的协作,将有机物转化为挥发酸,借助水解聚磷释放的能量将之吸收到体内,并以聚β—羟基丁酸PHB形式贮存,提供后续好氧条件下过量摄磷和自身增殖所需的碳源和能量。一般污水中NO2--N和NO3--N浓度较低,而且厌氧区NO2--N和NO3--N主要来自污泥回流。研究表明NO3是反硝化过程中优先利用的电子受体【3】,Ahn等【4】实验证实,NO2同样是反硝化过程中重要的电子受体,

7、但会对缺氧摄磷产生抑制作用。当厌氧区存在NO2--N和NO3--N时,反硝化菌利用NO2--N和NO3--N作为最终电子受体,氧化污水中的有机物,使溶解性有机物BOD(S)浓度降低。试验表明,反硝化反应基本结束时磷的释放过程才开始进行【5-6】。由于反硝化菌与聚磷菌争夺碳源而使释磷时间大大滞后;溶解性有机物BOD(S),浓度的降低又使释磷反应进入非线性阶段,释磷速度大大下降,而释磷量的减少会导致好氧阶段磷的吸收能力下降,磷的去除率降低。①溶解氧溶解氧的存在会抑制异养硝化盐还原反应,其作用机理为:a)氧阻抑硝酸盐还原酶的形成(有些反硝化细菌必须在厌氧和有硝酸

8、盐存在的条件下才能诱导合成硝酸盐还原酶;b)氧可作为电子受体,竞争

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