AAO污水处理工艺介绍

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污水处理AAO工艺详解

污水处理AAO工艺详解

AAO工艺详解传统活性污泥法是应用最早的工艺,它去除有机物的效率很高,近20年来,水体富营养化的危害越来越严重,去除氮、磷列入了污水处理的目标,于是出现了活性污泥法的改进型AO工艺和AAO工艺。

AO工艺有两种,一种是用于除磷的厌氧—好氧工艺,一种是用于脱氮的缺氧—好氧工艺;AAO工艺则是既脱氮又除磷的工艺。

一、AAO工艺原理及过程A-A-O生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。

在该工艺流程内,BOD、SS和以各种形式存在的氮和磷将一并被去除。

该系统的活性污泥中,菌群主要由硝化菌、反硝化菌和聚磷菌组成,专性厌氧和一般专性好氧菌群均基本被工艺过程所淘汰。

在好氧段,硝化细菌将入流中的氨氮及由有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入大气中,从而达到脱氮的目的;在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷去除。

在以上三类细菌均具有去除BOD的作用,但BOD的去除实际上以反硝化细菌为主。

以上各种物质去除过程可直观地用图所示的工艺特性曲线表示。

污水进入曝气池以后,随着聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段好氧生物分解,BOD浓度逐渐降低。

在厌氧段,由于聚磷菌释放磷,TP浓度逐渐升高,至缺氧段升至最高。

在缺氧段,一般认为聚磷菌既不吸收磷,也不释放磷,TP保持稳定。

在好氧段,由于聚磷菌的吸收,TP迅速降低。

在厌氧段和缺氧段,氨氮浓度稳中有降,至好氧段,随着硝化的进行,氨氮逐渐降低。

在缺氧段,NO3-N瞬间升高,主要是由于内回流带入大量的NO3-N,但随着反硝化的进行,硝酸盐浓度迅速降低。

在好氧段,随着硝化的进行,NO3-N浓度逐渐升高。

二、AAO工艺参数和影响因素A-A-O生物脱氮除磷的功能是有机物去除、脱氮、除磷三种功能的综合,因而其工艺参数应同时满足各种功能的要求。

AAO污水处理工艺介绍解析

AAO污水处理工艺介绍解析

AAO污水处理工艺介绍解析AAO污水处理工艺介绍解析简介AAO(Anaerobic-Anoxic-Oxic)污水处理工艺是一种常用的生物脱氮工艺,通过厌氧、缺氧和好氧三个阶段的处理,有效地去除污水中的氮和磷。

本文将介绍AAO污水处理工艺的原理、流程、优缺点以及应用领域。

原理AAO污水处理工艺主要通过微生物的代谢作用实现对污水中氮、磷的去除。

具体原理如下:- 厌氧阶段:在厌氧条件下,通过硝化反硝化作用,将无机氮污染物转化为氮气排放。

- 缺氧阶段:在缺氧条件下,通过生物吸附和酶的作用,去除污水中的磷。

- 好氧阶段:在好氧条件下,通过好氧呼吸作用,将有机物降解为较为简单的无机物。

通过这三个阶段的处理,可有效地去除污水中的氮和磷,使其得到有效处理和净化。

流程AAO污水处理工艺一般包括以下几个主要步骤:1. 进水与初次曝气:将污水通过进水口引入处理系统,并通过曝气装置增加氧气供给,为微生物的繁殖提供必要条件。

2. 厌氧处理:进水经过初次曝气后,进入厌氧区,通过厌氧菌的作用,进行硝化反硝化反应,将有机氮转化为氮气。

3. 缺氧处理:经过厌氧区的处理后,进入缺氧混合区,在这个区域的缺氧条件下,微生物吸附有机磷物质,通过酶的作用将其转化为无机磷。

4. 好氧处理:经过缺氧处理的污水进入好氧降解区,通过好氧呼吸作用,将有机物继续分解为水和二氧化碳。

5. 澄清区:经过好氧处理的污水进入澄清区,通过沉淀和过滤等步骤,使残余的悬浮物和微生物被去除。

6. 出水:经过以上处理步骤后,处理后的水体达到排放标准,可通过出水口排放。

优缺点AAO污水处理工艺具有以下优点:- 去除效果好:通过厌氧、缺氧和好氧三个阶段的处理,可有效去除污水中的氮和磷,使其达到排放标准。

- 进程稳定性高:AAO工艺能够适应污水水质和流量的波动,处理效果相对稳定。

- 占地面积小:AAO工艺采用生物接触氧化池,相对于传统的处理工艺,所需的占地面积较小。

,AAO污水处理工艺也存在以下缺点:- 对温度和pH值要求较高:AAO工艺对于温度和pH值有一定的要求,水温过低或pH值变化较大时,工艺处理效果可能下降。

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍概述AAO(Anaerobic-Anoxic-Oxic)是一种常用的污水处理工艺,它以厌氧、缺氧和好氧三个阶段进行处理,能够高效地去除污水中的有机污染物和氮磷等营养物质。

本文将对AAO污水处理工艺进行详细介绍。

工艺原理AAO污水处理工艺包含三个阶段的反应区:厌氧区、缺氧区和好氧区。

主要原理如下:1. 厌氧区:在厌氧条件下,厌氧细菌通过产生酸、乙醇、氢气等代谢产物,分解有机污染物,产生可溶性有机物和矿化产物。

这个过程又被称为厌氧消化。

2. 缺氧区:在缺氧条件下,硝化细菌利用厌氧区产生的可溶性有机物进行硝化作用,将氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐。

反硝化细菌利用可溶性有机物和硝酸盐作为电子受体,将硝酸盐还原为氮气释放到大气中。

3. 好氧区:在好氧条件下,好氧细菌利用缺氧区残留的有机污染物和硝酸盐,进行好氧脱氮作用和好氧降解作用。

好氧脱氮作用通过嫩膜法或自流式法进行,将硝酸盐通过反应转化为氮气释放到大气中。

好氧降解作用则进一步降解有机污染物,达到污水的净化目的。

工艺特点AAO污水处理工艺具有以下的特点:1. 节能高效:AAO工艺采用了多级别曝气方式,有效提高了氧气的利用率,降低了曝气能耗。

2. 除氮效果好:通过缺氧区和好氧区的有机物和氮的转化,AAO工艺能够高效去除污水中的氨氮和硝酸盐,降低了水体的营养盐负荷。

3. 厌氧消化:AAO工艺中的厌氧区通过有机物的分解和转化,实现了能源的回收和有机物的降解。

4. 工艺简单:相比于其他工艺,AAO工艺的运行控制较为简单,易于操作和维护。

应用领域AAO污水处理工艺广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂等水处理领域。

其在处理大量有机污染物和氮磷等营养物质方面表现出色,对于改善水质、保护水资源具有重要意义。

AAO污水处理工艺通过厌氧、缺氧和好氧三个阶段的反应,能够高效去除污水中的有机污染物和氮磷等营养物质。

它具有节能高效、除氮效果好、厌氧消化等特点,广泛应用于城市污水处理厂和工业废水处理厂。

AAO法污水处理工艺

AAO法污水处理工艺

AAO法污水处理工艺AAO法污水处理工艺一、引言AA0法(Anoxic/Aerobic/Oxic Process)污水处理工艺是一种常用的生物处理技术,通过利用好氧和缺氧反硝化的过程,将有机物和氨氮等污染物转化为无害物质,达到净化污水的目的。

本文将介绍AA0法的原理、工艺流程、操作要点等相关内容。

二、AAO法原理AAO法污水处理工艺通过三个阶段的反应单元来提高处理效果。

首先,进水通过缺氧阶段,在此阶段中,有机物被微生物氧化,同时利用有机物降解产生的氮源进行反硝化。

然后,进水进入好氧阶段,在此阶段中,进一步生物氧化有机物,去除COD和氨氮。

最后,进水进入低氧阶段,进行硝化作用。

通过这三个阶段的联合作用,能够有效去除污水中的有机物和氮源。

三、AAO法工艺流程⒈进水调节:对进水进行调节,以满足处理工艺的要求。

⒉缺氧-好氧池(A/O池):在A/O池中,有机物发生缺氧反硝化和好氧生物氧化反应。

⒊沉淀池:将A/O池中的污泥和悬浮物沉淀下来,以便进一步处理。

⒋过滤:经过沉淀后的污水通过过滤器进行进一步的固液分离。

⒌氧化槽:通过给气体通入入氧,提供充足的氧气,使氨氮发生氧化反应。

⒍二沉池:将沉淀后的污泥进一步沉淀,使其与澄清水分离。

⒎出水:经过以上处理后,得到符合排放标准的澄清水。

四、AAO法操作要点⒈控制好氧和缺氧阶段的时间,以保证好氧和缺氧反应能够充分进行。

⒉控制好氧阶段的DO(溶解氧)浓度,以维持好氧生物的正常活性。

⒊控制好氧池中的混合方式,以保证污水和空气充分混合。

⒋定期清理沉淀池的污泥,并对污泥进行处理和利用。

⒌定期监测进水和出水的水质指标,以及AAO系统运行的各项参数。

五、附件本文档涉及的附件包括:⒈AAO法污水处理工艺流程图⒉AAO法污水处理工艺操作手册六、法律名词及注释⒈COD:化学需氧量,即水中可被氧化的有机物和无机物的总量。

⒉氨氮:水中溶解的氨和铵离子的总氮含量。

⒊澄清水:经过处理后,去除了污染物的清澈透明的水。

AAO污水处理工艺介绍解析

AAO污水处理工艺介绍解析

AAO污水处理工艺介绍解析AAO污水处理工艺介绍解析1. 概述AAO污水处理工艺是指使用活性污泥处理污水的一种工艺。

AAO 是Anaerobic-Anoxic-Oxic的缩写,即好氧-缺氧-厌氧的处理过程。

该工艺通过一系列反应槽,并利用不同的氧化还原区域,使废水中的有机物得到有效去除,达到对氮和磷的去除要求。

2. 工艺流程AAO污水处理工艺一般包括预处理、好氧区、缺氧区和厌氧区。

具体工艺流程如下:2.1 预处理预处理主要是对原水进行除沙、除油、除固体颗粒等处理,以保证后续处理单元的正常运行。

通常采用格栅除渣器、沉砂池等设备进行预处理。

2.2 好氧区好氧区是指在此区域内,废水中的有机物在氧的存在下进行氧化分解。

好氧区的反应槽中应充分供氧,以利于污水中有机物的降解和细菌的生长繁殖。

好氧区的处理过程常采用活性污泥法,通过细菌的降解作用将有机物转化为无机物。

2.3 缺氧区缺氧区是指在此区域内,废水中的氮物质通过反硝化作用减少。

在缺氧的条件下,硝酸盐会被还原为氮气释放出来。

通过设置缺氧区,可以有效减少污水中氮的含量。

2.4 厌氧区厌氧区是指在此区域内,废水中的有机物被厌氧菌降解,并产生甲烷等有机酸。

厌氧区中的菌群会利用污水中的有机物进行代谢,最终产生一些有价值的产物。

3. 工艺优势AAO污水处理工艺具有如下优势:3.1 高效去除有机物AAO工艺利用好氧和厌氧区的不同反应机制,可以对污水中的有机物进行高效去除,达到污水处理的要求。

3.2 一体化结构AAO工艺采用一体化结构,占地面积小,适用于场地狭小的情况,且操作管理方便。

3.3 低能耗AAO工艺采用生物反应器进行废水处理,相比传统的物理化学方法,能耗较低,运行成本较低。

4. 应用领域AAO污水处理工艺广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂以及乡镇污水处理站等场所。

其高效、低能耗的特点使得该工艺在废水处理领域得到广泛认可。

5.AAO污水处理工艺是一种高效、低能耗的废水处理工艺。

AAO工艺

AAO工艺
13
缺 氧 段
反硝化反应可在5~27℃进行,反硝化速
率随温度升高而加快,适宜的温度范围为
15~25℃。
14
厌氧段
温度对厌氧释磷的影响不太明 显,在5~30℃除磷效果均很好。
15
4. pH值的影响
在厌氧段,聚磷菌厌氧释磷的适宜pH值 是6~8;在缺氧反硝化段,对反硝化菌脱氮适宜 的pH值为6.5~7.5;在好氧硝化段,对硝化菌适 宜的pH值为7.5~8.5。
混合液回流带入的硝酸盐及进水中的有机物进行反硝化脱
氮,接着进入好氧区,聚磷菌除了吸收利用污水中残留的
易降解BOD外,主要分解体内储存的PHB产生能量供自身
声场繁殖,并主动吸收环境中的溶解磷,此为吸磷,以聚
磷的形式在体内储存。
5
6
简图
混合液回流
进水
厌氧池
缺氧池
好氧池
沉淀池
氧,缺氧区,有机物分别被聚磷 菌 和反硝化细菌利用后浓度已很低,有利于自 养的硝化菌的生长繁殖。最后,混合液进入沉淀 池,进行泥水分离,上清液作为处理水排放,沉 淀污泥的一部风回流厌氧池,另一部分作为剩余 污泥排放。
2
3
AAO工艺流程
4
污水首先进入厌氧池,兼性厌氧菌将污水中的易降
解有机物转化成VFAs(挥发性脂肪酸)。回流污泥带入的
聚磷菌将体内的聚磷分解,此为释磷,所释放的能量一部
分可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持生存,另一部分供
聚磷菌主动吸收VFAs(挥发性脂肪酸),并在体内储存
PHB(聚羟基丁酸酯)。进入缺氧区,反硝化细菌就利用
厌氧池
10
好氧池
在好氧段,当有机物浓度高 时污泥负荷也较大,降解有机 物的异养型好氧菌超过自养 型好氧硝化菌,使氨氮硝化不 完全,出水中NH+4-N浓度急 剧上升,使氮的去除效率大大 降低。所以要严格控制进入 好氧池污水中的有机物浓度, 在满足好氧池对有机物需要 的情况下,使进入好氧池的有 机物浓度较低,以保证硝化细

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍AAO污水处理工艺介绍1·引言本文档旨在介绍AAO污水处理工艺的原理、流程、优势,以及其在实际应用中的应用范围和效果。

通过阅读本文档,读者将了解AAO污水处理工艺的基本概念和基本操作流程,以便于在开展污水处理工程时能够选择和应用正确的工艺。

2·AAO污水处理工艺简介2·1 概述AAO(Anaerobic-Anoxic-Oxic)污水处理工艺是一种采用厌氧、缺氧和好氧处理环节相结合的工艺,用于处理有机物和氮、磷等污染物的工艺。

该工艺通过分阶段处理,充分利用不同微生物的作用,将污水中的有机物和氮、磷等污染物分解、吸附和氧化降解,最终达到排放标准。

2·2 工艺原理AAO污水处理工艺的原理是利用不同微生物在不同的环境条件下的作用。

首先,通过厌氧阶段,将污水中的有机物转化为可溶性有机酸和挥发性脂肪酸等中间产物。

然后,通过缺氧阶段,将中间产物进一步分解为简单的有机物和氨氮等。

最后,通过好氧阶段,利用氧气对有机物和氨氮进行全程氧化,达到污水处理的要求。

2·3 工艺流程AAO污水处理工艺的典型流程包括预处理、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池和混凝沉淀池等环节。

具体流程如下:●预处理:将原始污水经过格栅、沉砂池等预处理工艺去除泥沙和大颗粒物。

●厌氧池:将预处理后的污水引入厌氧池中,通过厌氧反应器中的厌氧微生物将有机物分解为中间产物。

●缺氧池:将厌氧池出流进入缺氧池,在缺氧环境下继续进行有机物的降解。

●好氧池:将缺氧池出流引入好氧池,在好氧环境下进行氧化和降解,同时通过混合液搅拌和通气提供充足的氧气。

●二沉池:将好氧池出流进入二沉池,通过沉降分离出水和污泥。

●混凝沉淀池:对二沉池污泥进行混凝和沉淀,进一步去除污泥中的有机物和磷等。

3·AAO污水处理工艺的优势●高效处理:AAO污水处理工艺通过不同阶段的处理,充分利用微生物的作用,能够高效地去除污水中的有机物和氮、磷等污染物。

AAO污水处理工艺介绍解析-无删减范文

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AAO污水处理工艺介绍解析AAO污水处理工艺介绍解析简介AAO(Anaerobic-Anoxic-Oxic)工艺是一种先进的污水处理工艺,能够有效地去除污水中的有机物、氨氮、磷等污染物。

AAO工艺通过结合厌氧、缺氧和好氧的处理方式,实现了高效、节能、低耗的污水处理效果。

本文将对AAO污水处理工艺的原理、工艺流程和优势进行介绍和解析。

原理AAO污水处理工艺是通过厌氧区、缺氧区和好氧区的组合来实现污水中有机物和氮、磷的去除。

1. 厌氧区(Anaerobic Zone):在无氧条件下,通过微生物的作用将有机物分解成有机酸和挥发性有机酸,并产生甲烷气体。

同时,厌氧区还能将氨氮转化为游离氨。

2. 缺氧区(Anoxic Zone):在氧气含量较低的条件下,厌氧区的有机酸和挥发性有机酸与污水中的硝酸盐反应,产生氮气和水。

3. 好氧区(Oxic Zone):在高氧条件下,微生物利用氧气分解厌氧区产生的有机酸和挥发性有机酸,进一步降解有机物并氧化污水中的氨氮为硝酸盐。

通过以上三个区域的协同作用,AAO工艺能够有效地降解和去除污水中的有机物、氨氮等污染物。

工艺流程AAO污水处理工艺包括三个主要单元:厌氧污水处理单元、好氧污水处理单元和沉淀污泥处理单元。

1. 厌氧污水处理单元:污水首先进入厌氧池,在无氧条件下,通过菌类的作用,有机物被分解为有机酸和甲烷气体。

同时,厌氧池中的硝化细菌可以将污水中的氨氮转化为游离氨。

2. 好氧污水处理单元:经过厌氧污水处理单元后,污水进入好氧池。

在氧气充足的条件下,微生物利用氧气分解有机酸和甲烷气体,进一步降解有机物并氧化游离氨为硝酸盐。

3. 沉淀污泥处理单元:经过好氧污水处理单元后,污水进入沉淀池,沉淀池中的污泥通过沉淀,分离出清水。

清水再经过进一步处理后,可以达到排放标准。

优势AAO污水处理工艺相比传统的生物法污水处理工艺具有以下优势:- 高效去除有机物:AAO工艺通过结合厌氧、缺氧和好氧的处理方式,能够高效地去除污水中的有机物,使出水质量更高。

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制
T型氧化沟
奥贝尔氧化沟
卡路塞尔氧化沟
卡鲁塞尔DenitIRA2/C工艺流程
4、生物脱氮除磷新工艺
4.1 BICT工艺
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制
4.2 A2/N工艺
4.3 BCFS工艺
4.4 分段进水BNR工艺
4.5 厌氧-往复好氧组合式工艺
4.1 BICT工艺
环境因素: 1、水温 2、pH 3、DO 4、C/N 5、Fm & SRT 6、毒性物质 7、内回流比
2、城市污水除磷技术
2.1化学除磷
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控
2.2生物除磷
3、常规生物脱氮除磷工艺
3.1 A/A/O系列
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控
Bardenpho工艺
5.5 神经网络:基于系统的学习记忆和自适应能力
5.1 处理过程的动态模拟:基于模糊控制技术与PLC技术结合
5.6 混合人工智能:单一技术的局限,及各家所长
5.7 ASM:基于生物生长衰亡机理、污染物降解机理。
1.1 工艺路线研究 针对南方城市污水有机物浓度低、而氮磷浓度相对较高、且进水水质水量变化大的特征,研究不同情况下低碳高氮磷城市污水脱氮除磷工艺中污染物的存在形态与转化规律,寻求适合于低碳高氮磷城市污水脱氮除磷的工艺及相关运行参数; 1.2 仿真与预测 建立交互式反应器的脱氮除磷处理工艺的神经网络模型,模拟与预测进出水水质和运行工况,并进行仿真与预测,满足工程实施控制的目的和要求,为示范工程的运行提供依据。同时,为我国类似城市污水处理厂的设计及运行提供参考。
1.城市污水脱氮除磷工艺及模拟控制 2.研究内容与技术路线 3.交互式反应器研究与中试装置设计 4.交互式反应器中试运行研究

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍

PART FIVE
减少污染物排放,改善水质 降低水体富营养化,防止藻类过度繁殖 减少温室气体排放,缓解全球气候变暖 促进生态平衡,维护生物多样性
减少污染物排放,改善水环境质量 提高污水处理效率,降低水处理成本 促进循环经济发展,实现资源化利用 创造就业机会,促进经济发展
减少污水处理的 运营成本
污水进入:通过进水口进入AAO反应池
厌氧处理:在厌氧环境下,通过厌氧菌的作用,将大分子有机物转化为小分子有机物
缺氧处理:在缺氧环境下,通过硝化细菌的作用,将氨氮氧化为硝酸盐
好氧处理:在好氧环境下,通过好氧菌的作用,将有机物氧化分解为二氧化碳和水,同时将硝 酸盐还原为氮气
高效:AAO污水处理工艺能够高效 地去除污水中的有机物、氮、磷等 污染物,达到良好的净化效果。
原理:好氧池通过向污水中鼓入氧气,使微生物在好氧条件下进行代谢活动,将有机物转化为二 氧化碳、水及微生物细胞物质。
构造:好氧池通常由池体、曝气装置、进水管、排水管等组成,根据需要还可能配备混合液回流 装置。
影响因素:好氧池的处理效果受到多种因素的影响,如溶解氧浓度、有机负荷、水力停留时间等。
PART THREE
节能:AAO污水处理工艺在处理过 程中具有较低的能耗,能够有效地 降低运行成本。
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灵活:该工艺可根据不同的处理需 求和污水水质水量变化进行灵活的 工艺调整,确保稳定运行。
环保:该工艺采用生物处理方法, 不会产生二次污染,对环境友好。
PART TWO
厌氧池的作用:厌 氧微生物降解有机 物,产生沼气和水
城市污水厂
湖泊、河流等水域的治理
北京奥运会的污水处理 上海市的污水处理项目 南京市的城市污水处理 深圳市的工业废水处理

AAO污水处理工艺介绍解析

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AAO污水处理工艺介绍解析AAO污水处理工艺介绍解析1. 污水处理工艺概述污水处理是指将城市、工业等各种废水经过一系列处理过程,去除其中的污染物质,使其达到环境排放标准或可再利用的水质要求的过程。

一种常用的污水处理工艺是AAO(Anoxic-Aerobic-Oxic)工艺。

本文将对AAO污水处理工艺进行详细介绍和解析。

2. AAO污水处理工艺原理AAO污水处理工艺是基于生物降解原理的一种处理技术。

该工艺通过将污水分为三个区域:无氧区、好氧区和缺氧区,分别进行不同的生化反应。

其基本原理如下:- 无氧区:在无氧区域中,通过添加某些酸性物质,消耗溶解氧,使系统处于一种缺氧状态。

这样可以有效地去除废水中的硝酸盐和硫酸盐,以及一些难降解的有机物质。

- 好氧区:在好氧区域中,通过提供充足的溶解氧和废水与活性污泥的接触,利用好氧菌将有机物质降解为无机物质和生物质。

好氧区的主要反应是氨氮的氧化和有机物的降解。

- 缺氧区:在缺氧区域中,通过一定的控制,不断调整废水中的DO(溶解氧)来创造一种有利于反硝化反应的缺氧条件。

缺氧区的主要反应是硝酸盐的反硝化和磷的释放。

通过以上三个区域的组合,AAO工艺能够达到高效处理污水的目的。

3. AAO污水处理工艺具体步骤AAO污水处理工艺一般包括以下几个步骤:1. 进水净化:首先需要对进水进行预处理,包括初沉、预氧化等步骤,以去除大颗粒物质和有毒有害物质。

2. 无氧区处理:进入AAO系统后,污水首先进入无氧区域,通过添加酸性物质,降低溶解氧来创造无氧条件,去除硝酸盐、硫酸盐和难降解有机物质。

3. 好氧区处理:经过无氧区处理后,污水进入好氧区域,充分接触好氧菌,降解有机物质为无机物质和生物质。

4. 缺氧区处理:在好氧区处理后,产生的硝酸盐和磷进入缺氧区域,通过一定的控制条件,进行反硝化反应和磷的释放。

5. 净化定氮和除磷:经过缺氧区处理后,利用特殊的生物反应器,将产生的氮和磷进一步去除。

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍AAO污水处理工艺是一种高效率的生物处理技术,它能够将废水中的污染物去除,从而净化水质。

本文将对该工艺进行详细介绍。

一、AAO污水处理工艺的原理AAO污水处理工艺是基于活性污泥法的工艺,是由中国科学院南京土壤研究所和南京大学合作开发出来的一种处理方法。

活性污泥法是指通过微生物对有机废水进行处理,将有机物质分解为无机物质,从而达到净化水质的目的。

AAO污水处理工艺则是对活性污泥法的改进和优化,它通过控制好氧区和厌氧区的比例,使得微生物的生态环境更加适合废水的处理。

AAO污水处理工艺主要包含三个步骤,即好氧阶段、厌氧阶段和后好氧阶段。

在好氧阶段,微生物通过氧化将有机物质分解成为无机物质,其中主要的反应为硝化作用和磷酸盐释放作用。

在厌氧阶段,微生物通过反硝化作用将硝酸盐转化为氮气和水,同时释放出磷酸盐。

在后好氧阶段,则是对出水进行补氧,使其达到国家环保标准的要求。

二、AAO污水处理工艺的优点1. 对多种污染物进行处理AAO污水处理工艺能够对多种污染物进行处理,包括有机物质、氨氮、磷酸盐等。

其处理效果可达到国家环保标准,有效地保护水环境。

2. 运行成本低与传统的生物处理工艺相比,AAO污水处理工艺的运行成本相对较低。

由于其能够同时完成硝化和反硝化作用,因此不需要加入外源的碳源,降低了工艺的运行成本。

3. 占地面积小AAO污水处理工艺的工艺设备相对其它生物处理工艺,占地面积较小。

因此适用于处理面积较小的废水。

4. 具备良好的适应性AAO污水处理工艺能够适应不同的水质和水量,处理效果稳定。

可以处理食品厂废水、制药废水、印染废水、饮料厂废水等。

三、AAO污水处理工艺的应用AAO污水处理工艺广泛应用于污水处理厂、食品工厂、造纸厂、医院等。

在处理污水的同时,还能够通过收集生成的污泥进行进一步的处理和利用。

摘要:本文介绍了AAO污水处理工艺的原理、优点以及应用范围,该工艺能够高效地净化水质、运行成本低且适应性好,在未来的废水处理领域将有广泛的应用前景。

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍AAO污水处理工艺是一种高效、低成本、环保的污水处理工艺,是通过对接触氧化处理和半自动曝气处理两种技术的整合,形成了一种新的污水处理工艺。

工艺流程AAO污水处理工艺的处理过程分为三个阶段,分别是:生物接触反应器(BCT)、生物曝气反应器(BAF)和后处理反应器(PTR)。

生物接触反应器(BCT):它是一种接触氧化反应器,在这里,废水与生物接触体积被注入反应池中,接触后废水中的有机物会受到微生物的厌氧分解,有机物分解产生的微生物会在整个废水处理过程中生长和繁殖,废水中的营养和具有降解性的物质一同进入BCT系统,进行反应,厌氧菌会利用有机物进行反应,生成二氧化碳、氢气和甲烷等气体,使废水中的污染物得以去除。

生物曝气反应器(BAF):该反应器主要是通过曝气将空气注入槽内,将水中的氧含量提高,让污染物得到更好的降解。

在BAF处理过程中,污水从BCT进入BAF,通过水泵,将氧气送入水中,水中的氨氮和硝态氮得到了改善,净化了废水,使得废水中的氧供应增加、温度升高以及PH值变化可以刺激微生物的生长和分解废水中的有机物。

后处理反应器(PTR):该反应器是一种去除水中有机物质、氨氮以及磷的反应器,它主要作用是通过化学反应去除废水中的磷和氨氮,达到提高废水质量、达到排放标准并实现回用的目的。

特点1. 适用于各种规模的污水处理;2. 能够处理多种废水;3. 运行成本低,占用面积小;4. 去除效率高,水质清晰可直接回用;5. 以微生物分解为核心的工艺,取代了大量的化学处理;6. 低能耗、高技术成熟度、安装、调试和管理简便。

总结AAO污水处理工艺是一种适用范围广泛、运行成本低、去除效率高的处理方式,它不仅简便易行,而且实现了降低污染和节能减排。

相比传统的污水处理方法,AAO污水处理工艺优势明显,并且应用范围非常广泛。

因此,它是当前环保行业中非常重要的代表,有着广泛的应用前景。

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍AAO污水处理工艺介绍⒈序言污水处理是目前城市和工业发展中不可或缺的环节。

为了保护环境和人民的生命健康,污水处理工艺变得越来越重要。

AAO (Anaerobic-Anoxic-Oxic)污水处理工艺是一种常用的高效处理系统,本文将对该工艺进行详细介绍。

⒉污水处理的背景和目的在城市和工业生产中,生活污水和工业废水含有大量的有机物和污染物,如果不经过处理直接排放到自然水体中,会对环境造成严重的污染。

污水处理的目的是通过一系列的工艺和步骤,将污水中的有机物、氮、磷等污染物去除或转化,达到排放标准。

⒊AAO污水处理工艺概述AAO污水处理工艺是一种通过一系列不同环境条件下的微生物作用,将污水中的有机物、氮、磷等污染物去除的处理工艺。

它包括厌氧阶段、缺氧阶段和好氧阶段。

在厌氧阶段,有机物被微生物分解酸类物质。

在缺氧阶段,通过好氧颗粒污泥中的氢氧离子和硝酸盐反应,实现氮的去除。

在好氧阶段,通过好氧颗粒污泥中的氧气,将有机物进一步分解为无机物。

⒋AAO工艺的主要设备和步骤AAO污水处理工艺主要包括预处理单元、AAO生物反应器、沉淀池和后处理单元等。

预处理单元用于初步去除污水中的固体悬浮物和大颗粒物质,降低后续处理过程中的负荷。

AAO生物反应器是AAO 污水处理工艺的核心,通过控制好氧、缺氧和厌氧等环境条件下的微生物代谢,实现污水中污染物的去除。

沉淀池用于污泥的沉降和分离。

后处理单元对沉淀后的污泥进行处理和回收。

⒌AAO工艺的优势和应用范围AAO污水处理工艺具有处理效果好、运行稳定等优势。

它被广泛应用于城市生活污水和工业废水的处理,尤其适用于有机物、氮和磷同时存在的情况。

⒍附件本文档涉及的附件包括AAO污水处理工艺示意图和操作手册。

⒎法律名词及注释- 水污染防治法:水污染防治法是中国法律中对于水污染防治的法规,目的是保护水资源、防治水污染、维护人民健康和生态安全。

- 排污许可证:排污许可证是由环境保护部门向企业颁发的,用于控制和管理企业排放污水的许可证。

AAO污水处理工艺介绍解析精简版范文

AAO污水处理工艺介绍解析精简版范文

AAO污水处理工艺介绍解析AAO污水处理工艺介绍解析1. 污水处理工艺概述AAO(Anaerobic-Anoxic-Oxic)污水处理工艺是一种常用的生物处理工艺,主要用于处理工业和城市污水。

它通过将污水分别经过厌氧、缺氧和好氧条件下的处理单元,有效地去除污水中的有机物和氮、磷等营养物质。

2. AAO工艺的处理流程AAO污水处理工艺一般包括预处理、厌氧池、缺氧池、好氧池和沉淀池等处理单元。

处理流程如下:预处理:主要去除污水中的大颗粒悬浮物和沉积物,通过格栅、砂池等物理处理单元完成。

厌氧池:在无氧条件下,通过厌氧菌的作用,将有机物质分解成低分子有机物和产生甲烷等气体。

这一步骤主要用于去除有机物质。

缺氧池:在缺氧条件下,通过缺氧菌的作用,使氨氮转化为氮气,并去除一部分有机物质。

这一步骤主要用于去除氮。

好氧池:在氧气充足的条件下,通过好氧菌的作用,进一步降解有机物质和氮。

这一步骤主要用于去除剩余的有机物质和氮。

沉淀池:将处理后的水经过沉淀,使污泥沉淀下来。

沉淀池中的污泥可以进行进一步处理或处置。

3. AAO工艺的优点AAO污水处理工艺相比于传统的生物处理工艺具有以下优点:高效:AAO工艺能够去除有机物、氮和磷,使处理效果更好。

稳定:AAO工艺通过合理的工艺设计和控制能够保持较高的运行稳定性。

节能:AAO工艺中的厌氧池能够产生甲烷等有用气体,可以发电或进行能源回收。

灵活性:AAO工艺可以根据不同水质和处理要求进行调整和改进。

4. AAO工艺的应用领域AAO污水处理工艺广泛应用于工业和城市污水处理领域。

它适用于中、大型污水处理厂的污水处理,能够有效地去除有机物和氮、磷等污染物,使污水得到合格的排放标准,保护环境和人类健康。

以上是对AAO污水处理工艺的简要介绍和解析。

通过合理的设计和运行控制,AAO工艺能够实现高效、稳定和节能的污水处理效果,对环境保护和可持续发展意义重大。

AAO法污水处理工艺

AAO法污水处理工艺

AAO法污水处理工艺引言随着人口和工业的不断增长,污水处理已经成为了一项重要的环境工程任务。

AAO(Anaerobic-Anoxic-Oxic)法污水处理工艺,作为一种既经济又高效的处理方式,备受关注。

本文将对AAO法污水处理工艺进行详细介绍。

1. AAO法概述AAO法是一种组合了厌氧、缺氧和好氧反应的污水处理工艺。

其工艺流程包括厌氧区、缺氧区和好氧区三个单元。

1.1 厌氧区厌氧区是污水处理过程中的第一步,主要用于去除有机物质中的易降解部分。

在厌氧区,通过无氧微生物的作用,有机物质被分解为简单的有机酸和醇类物质。

1.2 缺氧区缺氧区是厌氧区之后的处理单元。

在缺氧条件下,有机酸和醇类物质被进一步氧化,产生二氧化碳和水。

此过程中,一些氮物质也被转化为氨氮。

1.3 好氧区好氧区是一个处理单元。

在好氧条件下,氨氮被硝化细菌氧化为硝态氮,并进一步被反硝化细菌还原为气体态氮。

好氧区还能够有效去除有机物质,使出水的COD和BOD负荷得到降低。

2. AAO法的优势AAO法污水处理工艺具有以下几个优势:2.1 高效处理AAO法污水处理工艺通过组合不同的反应单元,能够高效地去除有机物质和氮磷等污染物,使得出水达到国家排放标准要求。

2.2 能量回收在AAO法中,厌氧区和缺氧区产生的产物可以被用作生物发酵等其他用途,实现能量的回收利用,降低了处理过程中的能耗。

2.3 体积小相比传统的好氧污水处理工艺,AAO法的处理单元相对较小,可大幅缩小废水处理厂的占地面积,降低了建设成本。

2.4 运行成本低AAO法只需要一部分机械设备和少量的化学药剂,使其运行成本相对较低。

3. AAO法的应用领域AAO法污水处理工艺适用于各种类型的污水处理,特别适用于城市污水处理厂、化工废水处理厂和食品加工废水处理厂等。

AAO法污水处理工艺以其高效、能量回收和低运行成本的特点,成为了当今污水处理领域的热门技术之一。

随着技术的不断发展,相信AAO法在会有更广泛的应用。

AAO污水处理工艺介绍解析

AAO污水处理工艺介绍解析

AAO污水处理工艺介绍解析AAO污水处理工艺介绍解析1、概述AAO污水处理工艺是一种常用的生物处理技术,可以高效地将污水中的有机物质和氮、磷等营养物质去除,达到环境排放标准。

本章将详细介绍AAO污水处理工艺的基本原理、工艺流程和主要设备。

1.1 基本原理AAO污水处理工艺基于生物降解原理,通过微生物的活动将污水中有机物质氧化分解为二氧化碳和水。

同时,通过氧化还原反应将氨氮转化为亚氨态氮、硝化态氮和反硝化态氮,最终转化为氮气释放到大气中。

磷的去除则通过化学絮凝、沉淀和吸附等方式实现。

1.2 工艺流程AAO污水处理工艺一般包括预处理、生化处理和后处理三个步骤。

预处理主要是对污水进行初步的除沉淀和过滤处理,以去除杂质和颗粒物;生化处理是AAO的核心部分,包括氨氧化和硝化反应、硝化反应、反硝化反应等若干步骤;后处理则是对生化处理后的水进行沉淀、过滤等操作,达到最终的排放要求。

1.3 主要设备AAO污水处理工艺所需的主要设备包括进水泵、格栅除污机、沉淀池、曝气器、曝气池、二沉池等。

进水泵负责将污水输送至处理系统,格栅除污机用于去除较大颗粒物,沉淀池负责沉淀悬浮物,曝气器提供氧气以促进微生物的活动,曝气池提供受氧条件以进行氨氧化和硝化反应,二沉池用于沉淀和去除残余悬浮物等。

2、工艺细节本章将详细介绍AAO污水处理工艺中各个步骤的操作要点和注意事项。

2.1 预处理预处理主要包括进水泵的工作、格栅除污机的操作和初沉池的管理。

进水泵需要定期检查和维护,确保正常运行;格栅除污机要及时清理,防止堵塞;初沉池要合理控制水位,避免溢流或淤积。

2.2 生化处理生化处理是AAO工艺的核心步骤,包括氨氧化和硝化反应、硝化反应、反硝化反应等。

本节将详细介绍每个反应的条件要求和操作方法。

2.3 后处理后处理包括二沉池的操作和滤池的管理。

二沉池要保持适当的污泥浓度,避免过高或过低;滤池的滤料定期清洗和更换,以保证良好的过滤效果。

3、附件本文档涉及的附件如下:附件1:AAO污水处理工艺流程图附件2:AAO污水处理设备布置图附件3:AAO污水处理工艺相关数据表格4、法律名词及注释本文所涉及的法律名词及注释如下:1、污水处理:根据《水污染防治法》,对废水进行净化处理,以达到环境排放标准或再利用标准。

AAO法污水处理工艺

AAO法污水处理工艺

AAO法污水处理工艺AAO法污水处理工艺简介AAO(Anoxic/Aerobic/Anoxic)法是一种常用的污水处理工艺,通过将无氧区(Anoxic zone)、好氧区(Aerobic zone)和再生区(Anoxic zone)组合起来,达到高效降解有机污染物的目的。

AAO法具有处理效果好、工艺简单、操作方便等优点,在污水处理领域得到了广泛的应用。

工艺流程AAO法污水处理工艺的典型流程包括:进水处理、初沉池、无氧区、好氧区、第二次沉淀、尾水处理等环节。

进水处理进水处理阶段是整个污水处理流程的第一步,主要目的是去除进水中的大颗粒物质和沉淀物。

常见的处理方法包括网格过滤、格栅过滤和沉砂池等。

初沉池初沉池是用来沉降固体颗粒物和悬浮物的阶段。

在初沉池中,废水会停留一段时间以便固体颗粒物沉淀到底部,形成底泥。

废水在经过初沉池后,会进入后续的处理单元。

无氧区无氧区是指在没有氧气的条件下进行的反应区域。

常见的无氧区使用缺氧反应池,废水中的有机物会在无氧条件下被微生物降解,产生沼气和灾害性硫化物等物质。

好氧区好氧区是指在充氧条件下进行的反应区域。

在好氧区域,微生物会利用废水中的有机物和溶解氧,通过氧化反应降解有机物。

常见的好氧区包括曝气池和活性污泥法。

第二次沉淀第二次沉淀是为了去除好氧区中产生的活性污泥和悬浮物。

经过好氧区处理后的废水,在第二次沉淀池中停留一段时间,使活性污泥和悬浮物沉淀到底部。

沉淀后的上清液可作为再生区的进水。

尾水处理尾水处理阶段是为了进一步净化处理后的废水。

常见的尾水处理方法包括深度处理、消毒和中水再利用等。

优势和应用AAO法污水处理工艺具有以下优点和应用领域:- 高效降解有机污染物:AAO法可以有效降解有机物,提高废水处理效果。

- 工艺简单:相比其他废水处理工艺,AAO法工艺流程相对简单,易于操作和维护。

- 操作方便:AAO法的操作过程相对简单,只需进行一些基本的操作控制即可。

AAO法广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂等场所。

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涡街流量计
14
13
空气管线
闸阀
交互式物化/生化反加药管应线 器平面图C
三、交互式反应器研究与中试装置设 计
2、工艺概念与流程
2.3 流程布置
11 12
8
1 2

ⅡⅢEຫໍສະໝຸດ ⅣⅤⅥ39
6
10
4
7
A
B
5
DC
交互式物化/生化反应器流程图
三、交互式反应器研究与中试装置设 计
3、运行模式与控制
3.1 运行模式图 A
放的目的。
为城市污水处理提供一种新型高效的物化/生化 反应器。
三、交互式反应器研究与中试装置设 计
2、工艺概念与流程
2.2 平面布置
1
A. 进水井B. 交互式反应器C. 二沉池

D. 鼓风机 E. 加药罐

Ⅰ~Ⅵ. 反应器分区编号
D
Ⅲ 8
11
E 12
7 6Ⅴ Ⅵ


2
A
3
4
B
污水管线
电磁流量计
5
污泥管线
二、研究内容与技术路线
2、研究内容
2.1 传统工艺路线研究 研究传统的生物脱氮除磷工艺处理低碳高氮磷城市污水的特点与规律。
2.2 新工艺路线研究 研究低碳高氮磷城市污水高效、低消耗生物脱氮除磷工艺。 即研究交互式反应器提高生物脱氮除磷的途径、机理以及合适运行参数。
2.3 运行模式研究 分析低碳高氮磷污水水质变化规律,寻求该型污水处理厂的运行新模式
2.4 建立神经网络进行出水水质的模拟仿真 2.5对比BP神经网络和ANFIS模糊网络的模拟仿真的效果和稳定性。
二、研究内容与技术路线
3、技术路线
数据收集与机 理研究
中试反应器设 计与启动运行
不同模式运行 效果研究
BP神经网络模 型建立
ANFIS仿真模 型建立
模拟仿真结果
研究技术路线图
1、设计参数 2、运行参数 3、仿真控制系统
三、交互式反应器研究与中试装置设 计
1、工艺开发背景
1.1 实现碳调控的脱氮除磷目的 1.2 工艺可多生化模式运行,适应不同的碳氮比污水 1.3 工艺可生化/物化串并联运行,适应不同的除磷要求 1.4 工艺根据污水水质和排放标准,可容易切换运行模式 1.5 工艺适应性强,抗冲击负荷能力强 1.6 根据构建的模型,使系统具有自适应和调整能力
二、研究内容与技术路线
1、研究目的
1.1 工艺路线研究 针对南方城市污水有机物浓度低、而氮磷浓度相对较高、 且进水水质水量变化大的特征,研究不同情况下低碳高氮磷城 市污水脱氮除磷工艺中污染物的存在形态与转化规律,寻求适 合于低碳高氮磷城市污水脱氮除磷的工艺及相关运行参数;
1.2 仿真与预测 建立交互式反应器的脱氮除磷处理工艺的神经网络模型, 模拟与预测进出水水质和运行工况,并进行仿真与预测,满足 工程实施控制的目的和要求,为示范工程的运行提供依据。同 时,为我国类似城市污水处理厂的设计及运行提供参考。
三、交互式反应器研究与中试装置设 计
2、工艺概念与流程
2.1 工艺概念
交互式是指可以针对不同水质水量、处理目的、 环境条件灵活改变物化处理单元与生化处理单
元的串并联、长短流程运行;
各单元内部的功能也可改变,进行高效、节能 或抗冲击负荷等不同模式运行达到在一个反应 器内将物化和生化优化集成、生物处理单元中 各种不同功能菌群高效运行、系统高度协同开
高效生化工艺
D
F
进水
B
C
物化强化
沉淀
人工 生态
G E
生化强化
交互式物化/生化反应器运行模式图
3.2 运行模式表
三、交互式反应器研究与中试装置设 计
3、运行模式与控制
运行 模式 串联
并联
运行状态
高效生化脱氮除磷处 理
高效生化/物化处理 强化物化/生化协同处
理 低氧生化/物化处理
部分污水物化处理、 部分污水生化处理
运行途径
A→D
A→B→C F→E→G
A→B→C
A→D F→C
预期目标
最大程度除磷,其他指 标达一级排放标准 达一级排放标准 在进水水质低时达一级 排放标准 节能、达到二级排放标 准 低水质节能运行 抗冲击负荷
3.3 运行控制目标
三、交互式反应器研究与中试装置设 计
3、运行模式与控制
当原污水有机碳源不能同时满足生物脱氮除磷要求时, 首先满足生物脱氮,
Bardenpho工艺
典型A/A/O工艺
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制
3.1 A/A/O系列
UCT工

3、常规生物脱氮除磷工艺
M-UCT工艺
JHB工艺
3.2 SBR系列
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制
3、常规生物脱氮除磷工艺
UNITANK工 艺
CAST工 艺
MSBR工艺
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控 制
3、减少污泥量; 4、减小反应池容积
4.5 厌氧-往复好氧组合式工艺
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制
5、污水处理建模理论与技术
5.1 处理过程的动态模拟:基于模糊控制技术与PLC技术结合 5.2 处理过程的智能控制:基于任务,有效变量输入输出,实现过
程控制或时间控制 5.3 专家控制系统:基于经验控制,不断完善和学习 5.4 模糊控制:建立模糊控制器及模糊推理,简化输入输出 5.5 神经网络:基于系统的学习记忆和自适应能力 5.6 混合人工智能:单一技术的局限,及各家所长 5.7 ASM:基于生物生长衰亡机理、污染物降解机理。
同化
氨氮
有机氮(细菌细胞)
氧气
溶解及自氧化
亚硝酸盐 氧气
硝酸盐
脱氮
氮气
有机碳
有机氮(净生长)
生物处理过程氮的转化
环境因素: 1、水温 2、pH 3、DO 4、C/N
5、Fm & SRT 6、毒性物质 7、内回流比
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控
2、城市污水除磷技术
2.1化学除 磷
2.2生物除磷
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控 3、常规生物脱氮除磷工艺 3.1 A/A/O系列
3.3 氧化沟系列
3、常规生物脱氮除磷工艺
T型氧化沟 奥贝尔氧化

卡路塞尔氧化沟
卡鲁塞尔DenitIRA2/C工艺流程
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控 制
4、生物脱氮除磷新工艺
4.1 B4.I1CBT工IC艺T工艺 4.2 A2/N工艺 4.3 BCFS工艺
4.4 分段进水BNR工艺
新工艺特点
1、合理分配碳源; 2、节约曝气量,利用硝酸盐;
汇报内容
1.城市污水脱氮除磷工艺及模拟控制 2.研究内容与技术路线 3.交互式反应器研究与中试装置设计 4.交互式反应器中试运行研究
5.交互式反应器BP神经网络模型研究 6.交互式反应器ANFIS仿真模型研究
7.结论与建议
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制
1、城市污水生物脱氮理论与技术
硝化
有机氮
细菌分解及水解
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