倒置A2O工艺_

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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`sdifficulttoachievesatisf

2、iedeffectphosphorusremovalbecauseofitsownshortage.PrincipleandcharacteristicsofconventionalA2/Oprocesshavebeenstudied.InreversedA2/Oprocessananaerobictankisputbeforeanoxictankanddesigndividualpointinfallinaerobictankafteranoxictank.Andexperimentinmanysewageplantshasshowedthatphosphorusandnitrogen

3、removalratesofreversedA2/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。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。第14页传统A2/O工艺由厌

4、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

5、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

6、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主要来第14页自污泥回流。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,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

7、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盐存在的条件下才能诱导合成硝酸盐还原酶;b)氧可作

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