处理低温低碳源城市污水的A_A_O氧化沟工艺脱氮运行工况优化_张智

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化学除磷辅助A2_O工艺处理城市污水脱氮

化学除磷辅助A2_O工艺处理城市污水脱氮

环境工程
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Environmental Engineering
存在排放尾水色度较大的问题,硫酸铝在低药剂投加 量下,处理效果不好; 而聚合氯化铝无论是在低投加量 或高投加量下均具有良好的处理效果。
本文以城市污水为处理对象,通过化学除磷间歇 批次小试筛选适宜的化学除磷剂,进而开展化学除磷 池之厌氧富磷上清液磷回收连续中试,改变侧流比以 调控后续生物池 COD / TN 比,满足同步脱氮除磷对 碳源的需求,为新建或提标改造城镇污水处理厂出水 TN 和 TP 稳定达标运行提供重要参考。 1 试验部分 1. 1 试验用水及接种污泥
* 国家水 体 污染 控 制与 治 理 科 技 重 大 专 项 ( 2009ZX07210-001-001 ) 。 收稿日期: 2013 - 07 - 01
脱氮,或可使 A2 / O 工艺同步实现理想的脱氮除磷, 从根本上解决我国城市污水的碳源无法同时满足脱 氮除磷需要的矛盾。
化学除磷是指通过投加化学药剂与磷酸盐反应生 成难溶络合物,借助络合物表面吸附作用去除磷酸盐 的方法[7]。李京雄等[8]研究了钙盐、铁盐和铝盐及聚 丙烯酸胺对经生物处理后的城市污水进行后置沉淀除 磷效果,发现钙盐、铝盐和铁盐在适宜的条件下均能获 得满意的除磷效率,但只有铁盐的适用条件较接近待 处理原水的性质,建议使用铁盐作为处理城市污水后 置除磷单元的絮凝剂。俞蕴芳等[9]报道了低药剂投加 量下的化学除磷效果,尽管三氯化铁除磷效果较好,但
去除和有效回收,受到广泛关注且被认为是最具前景 的磷回收途径之一。当溶液中含有 Mg2 + ( Mg) 、NH4+ ( N) 以及 PO34 - ( P) ,且离子浓度积大于溶度积常数 K sp 而处于饱和状态时,会自 发 沉 淀 生 成 鸟 粪 石,反 应 式为: Mg2 + + NH4+ + PO34 - + 6H2 O→MgNH4 PO4·6H2 O。 常温下,在水中的溶度积为 2. 5 × 10 - 13 。鸟粪石的溶 解度随 pH 值的增高而降低,升高溶液的 pH 值会促 进鸟粪石的结晶沉淀。溶液中 Mg2 + ( Mg) 、PO34 - ( P) 的浓度以及 Mg2 + ( Mg) / PO4 3 - ( P) 的比率也会影响 磷的回收 率[10]。 此 外,以 鸟 粪 石 的 形 式 回 收 磷 还 与

AAO工艺脱氮除磷运行效果

AAO工艺脱氮除磷运行效果

Analysis on running effect for biological nitrogen and phosphorus removal of A / A / O technology
Li Tong Hao Ruixia Liu Feng Liu Jing
( College of Architecture and Civil Engineering,Beijing University of Technology,Beijing 100124 , China)
图3 Fig. 3 总磷浓度的沿程变化
取样期间污水厂主要工艺运行参数为: 曝气池 污泥浓度 MLSS 为 3 300 3 600 mg / L; 溶 解 氧 为 1. 5 2. 4 mg / L; 污泥负荷为 0. 10 0. 16 kg 氮平均浓度为
第8期

曈等: A / A / O 工艺脱氮除磷运行效果分析
1730
环 境 工 程 学 报
第5卷
水处理厂普遍采用的脱氮除磷工艺, 具有较好的除 ( kg MLSS·d) ; 回流比为 95% 100% ; 泥龄为 8 [14 ] COD、 、 。 A / A / O 氮 磷效果 由于 工艺系统内微生 16 d。主要进出水水质指标见表 1 。 DO 的需求不同, 对基质、 泥龄、 因此科 物种群复杂, 学地运行控制是充分发挥工艺效能的重要保 [5 , 6 ] 。 障 本研究以北京某污水处理厂为例, 通过调查该 A / A / O污水处理厂污水预处理沉淀池工艺过程中 氮、 磷污染物的沿程变化, 分析工艺过程中氮、 磷元 素的迁移转化规律; 对比脱氮除磷效果与工艺运行 控制参数之间的相关关系, 提出适宜的工艺控制参 数。本研究对于强化污水处理厂科学运行管理、 提 高出水质量、 促进污水资源化利用、 控制水体富营养 1. 2 化问题具有一定的参考价值。

A/A/O微曝氧化沟磁性污泥工艺处理生活污水

A/A/O微曝氧化沟磁性污泥工艺处理生活污水

Do me s t i c S e wa g e Tr e a t me n t b y a n A/ A/ O Mi c r o — e x po s ur e Ox i d a t i o n Di t c h
M a g ne t i c Bi o l o g i c a l Pr o c e s s
l i q u i d o f ma g n e t i c a n d b i o l o g i c l f o c c u l a t i o n c a n b e s e p a r a t e d q u i c k l y a n d e fe c t i v e l y i n t h e ma g n e t i c s e p a r a t o r . Ma g n e t i c i f e l d a n d ma g n e t i c p o wd e r r e i n or f c e t h e
Abs t r a e t : Th e P a D e r i n v e s t i g a t e d i mp r o v e me n t s i n A/ A/ 0 mi c r o . e x p o s u r e o x i d a t i o n d i t c h p r o c e s s b a s e d o n t h e e x i s t i n g s t mc mr e s o f t h e s e wa g e t r e a t me n t p l a n t wi t ho u t c h a n g e s . A n e w b i o l o g i c a l p r o c e s s wa s a d o p t e d t o t r e a t t h e d o me s t i c s e wa g e b y a d d i n g ma g n e t i c p o wd e r t o ma g n e t i z e mi c r o b e l f o c k s a r t i ic f i a l l y ,a n d t o s u b s i d e a n d s e p a r a t e t h e s l u d g e wh i c h wa s ma g n e t i z e d a n d a b s o r b e d o r g a n i c ma t e r i a 1 b y t h e ma g n e t i c s e p a r a t i o n t e c h n i q u e . Th e un r n i n g r e s u l t s s h o we d t h a t mi x e d

山西某焦化废水AAO—AO处理工艺的低成本改造研究

山西某焦化废水AAO—AO处理工艺的低成本改造研究

山西某焦化废水AAO—AO处理工艺的低成本改造研究
刘雨芳;刁萌萌;张晓鸽;李洋;樊帅鹏
【期刊名称】《给水排水》
【年(卷),期】2023(49)1
【摘要】山西某焦化公司废水处理采用AAO—AO生物脱氮工艺。

生物脱氮系统出水氨氮达标率仅为47.5%,需进行末端处理,操作繁琐,运行成本增加。

通过分析得出造成该现状的主要原因是一级系统基本不去除氨氮,导致二级系统氨氮负荷过高。

此外,二级反硝化碳源不足造成的亚硝酸盐积累和工艺的抗风险能力差也是影响氨
氮稳定达标的不利因素。

在充分利用原有构筑物和设备的前提下,通过新增和改造
管道的措施改变工艺流程,使生物脱氮系统出水氨氮稳定达标,工艺抗风险能力增强。

整个改造过程中废水处理工艺正常运行。

改造总费用3.4万元,改造完成后吨水处
理费用降低1.63元,每月运行成本降低3.76万元。

【总页数】6页(P80-85)
【作者】刘雨芳;刁萌萌;张晓鸽;李洋;樊帅鹏
【作者单位】邯郸市邯钢附属企业公司
【正文语种】中文
【中图分类】X703
【相关文献】
1.涟钢焦化废水AAO工艺改造实践
2.焦化废水AAO工艺升级改造方案实验研究
3.AAO与OAO工艺处理焦化废水的对比研究
4.AAO工艺处理焦化废水的改进
5.强化AO工艺处理焦化废水的实验研究
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低温低碳源条件下A2O工艺城市污水处理厂活性污泥培养与调试启动

低温低碳源条件下A2O工艺城市污水处理厂活性污泥培养与调试启动

低温低碳源条件下A2O工艺城市污水处理厂活性污泥培养与调试启动作者:张炯马强张志标石瑜张杉习来源:《科学与财富》2020年第16期摘要:小型城市污水处理厂因管网收集范围有限,进水水质波动大且浓度低是目前水处理行业遇到的普遍现象,如工程遇到冬季低温低碳源进行活性污泥培养,对生物驯化极为不利。

介绍了以杭州城西污水处理厂在冬季进水水温10℃低温和低碳源的条件下,采用接种法培养驯化活性污泥23天就能完成污泥培养驯化,满足污水处理要求,使出水达到了国家一级A标排放标准。

关键词:污水处理厂;活性污泥; 低温低碳源;培养驯化;达标排放杭州城西污水处理厂采用A2O工艺,该工程设备调试在2014年12月底完成,在2015年1月冬季实施活性污泥驯化和调试工作,平均进水温度在10℃左右,平均进水BOD的质量浓度在65mg/l左右,两值相对较低,为了使生化池能够尽快启动并达标排放,该工程采用接种法培养活性污泥,经过23天的调试达标排放,该实践主要通过对城西污水处理厂开展适用的活性污泥驯化培养,并用适量补充碳源的措施,使该工艺在短期内快速达标排放,对其它污水处理厂调试运行有很好的借鉴指导意义。

1、工程概况1.1基本情况杭州城西污水处理厂位于杭州市绕城公路与留祥路交叉口的西北角,南面为留祥路的延伸线、西面为麻皮港,北面为高家庄港,东面为绕成公路。

污水厂紧贴余杭塘河,属于西湖区三墩镇塘河村地块,距杭州市区19km。

本工程规划总用地面积9.812公顷。

近期工程规模:10万m3/d,分两期实施,一期实施5万m3/d,总变化系数k总=1.3。

1.2 水质情况出水标准除COD以外其它出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

驯化期间实际进水水质均值COD 152.55mg/l、BOD:67.13mg/l、SS:101.8mg/l、TN:38.37mg/l、NH3-N:32.81mg/l,TP: 3.13mg/l1.3 工艺方案各处理环节采用的主要工艺方案有:1、污水二级处理工艺:改良A/A/O工艺2、污水深度处理工艺:微絮凝过滤工艺3、污泥处理工艺:机械浓缩脱水一体工艺4、除臭工艺:生物滤池除臭工艺2、污泥培养驯化过程与结果2.1器物准备(1)污泥准备:活性污泥培养前需联系好脱水后的新鲜污泥,专用泥罐保存后运输投加。

《2024年A2O污水处理工艺研究进展》范文

《2024年A2O污水处理工艺研究进展》范文

《A2O污水处理工艺研究进展》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,水资源的污染问题日益严重,其中污水处理成为环境保护领域的重要课题。

A2O(厌氧-缺氧-好氧)污水处理工艺作为一种有效的污水处理技术,因其处理效率高、操作简便、成本低廉等优点,得到了广泛的应用和关注。

本文旨在探讨A2O污水处理工艺的研究进展,分析其技术特点、应用现状及未来发展趋势。

二、A2O污水处理工艺概述A2O污水处理工艺是一种生物脱氮除磷的污水处理技术,通过厌氧、缺氧、好氧三个阶段的交替运行,实现对污水的有效处理。

该工艺通过不同阶段的微生物活动,达到去除有机物、氮、磷等污染物的目的。

A2O工艺具有较好的处理效果和适应性,适用于各种规模的污水处理厂。

三、A2O污水处理工艺研究进展1. 技术特点分析A2O污水处理工艺具有以下技术特点:(1)处理效率高:通过厌氧、缺氧、好氧三个阶段的协同作用,实现对污水的有效处理,去除率较高。

(2)操作简便:工艺流程相对简单,操作方便,易于维护。

(3)成本低廉:相比其他污水处理技术,A2O工艺具有较低的运行成本和投资成本。

(4)适应性强:适用于各种规模的污水处理厂,可处理不同来源的污水。

2. 应用现状分析A2O污水处理工艺在全球范围内得到了广泛应用。

研究人员在提高处理效率、降低能耗、优化运行管理等方面取得了显著成果。

此外,针对不同地区、不同来源的污水,研究人员还开展了大量的实际应用研究,为A2O工艺的推广应用提供了有力支持。

3. 最新研究成果近年来,针对A2O污水处理工艺的研究不断深入,取得了一系列重要成果。

例如,研究人员通过优化运行参数、改进设备结构等手段,提高了A2O工艺的处理效率;同时,针对污泥处理、资源回收等问题,开展了一系列研究工作,为A2O工艺的可持续发展提供了新的思路和方法。

四、未来发展趋势与展望随着环保要求的不断提高和技术的不断进步,A2O污水处理工艺将迎来新的发展机遇。

未来,A2O工艺将朝着以下方向发展:1. 智能化运行管理:通过引入物联网、大数据等先进技术手段,实现A2O工艺的智能化运行管理,提高处理效率和稳定性。

A/A/O微曝氧化沟工艺在南江工业园污水处理中的应用

A/A/O微曝氧化沟工艺在南江工业园污水处理中的应用

国家环 保总 局科 技 进 步 二 等 奖 、06年广 东 省 科 技 一 20 等奖 。
A A O微 曝 氧 化 沟 工 艺 已经 有 肇 庆 市 污 水 处 理 // 厂、 马鞍 山经济 开发 区污水 处 理 厂等 3 0多 座 实 际运 行 的工程 实例 。南 江工 业 园 污水 处 理 厂首 次 运用 即取 得 巨大成功 , 该厂 运转 至今 在 出水水 质 、 能耗 、 占地 、 行 运 费、 污泥处 理 、 气控制 、 臭 噪声 控制 等方面 都取得 了满 意 的效 果 。该 工程 已于 2 0 年 7月 2 01 0 1 过 由广 东 省 3通 建设 厅组 织 的 全 面 验 收 , 先 后 获 得 广 东 省 环 保 “ 并 十 佳” 工程 和全 国环 保 “ 佳” 程称号 。 百 工
表 1 南 江 工 业 园 污 水 处 理 厂 进 水水 质 ( / } mgL
A A O微 曝氧化 沟工 艺 已经 取得 国家 专 利 ( 利 // 专 号 :L 0 2 86 4 , Z D 2 7 4 . ) 并被 广东 省列 为 “ 技 创新 百 项工 科
程 ” 一 ( 目编号 : K 0 6 5 ) 最近 还 荣 获 2 0 之 项 2 B 60 S , 0 6年
活废 水 排 放 量 为 8 2 t月 、 产 废 水 排 放 总 量 为 5 4 5/ 生
2 39 4/ , 8 8 t月 平均 每 日排水 量 为 1 1m 。 234 进 入南 江工业 园 污水 处 理 厂 的污 水 中主要 的 污染 物包括 : 浮物 S 、 机污 染 物 C D B D 悬 S有 O O 及无 机 营
( 东省 水利 电力规 划勘测 设计研 究 院 , 东 广 州 5 0 7 ) 广 广 1 10

多段多级AO工艺处理低碳氮比污水的效能及碳排放分析

多段多级AO工艺处理低碳氮比污水的效能及碳排放分析

多段多级AO工艺处理低碳氮比污水的效能及碳排放分析多段多级AO工艺处理低碳氮比污水的效能及碳排放分析摘要:本文通过实验研究,探讨了多段多级AO(类似系统的一种处理方式)工艺处理低碳氮比污水的效能,同时对该工艺的碳排放进行了分析。

实验结果表明,多段多级AO工艺具有较高的氨氮去除效率和碳排放优势,适用于处理低碳氮比污水。

1. 引言随着城市化进程的加快,废水处理成为了人们关注的重要问题。

特别是低碳氮比污水的处理,其含有较高浓度的氨氮成分,传统的废水处理工艺面临着去除效率低、碳排放高的难题。

因此,开发高效的工艺处理低碳氮比污水具有重要意义。

多段多级AO工艺因其较高的氨氮去除效率和碳排放优势,成为了处理低碳氮比污水的一种有效方法。

2. 实验方法选取一处低碳氮比污水处理厂作为实验对象,采用多段多级AO工艺进行处理。

实验设置了不同的运行参数,包括进水氨氮浓度、曝气时间、曝气量等,对处理效果进行了探究。

同时,通过对进出水样品进行分析,计算了碳排放量。

3. 实验结果实验结果显示,多段多级AO工艺在处理低碳氮比污水方面具有显著效果。

在不同的进水氨氮浓度条件下,工艺的氨氮去除率分别达到了85%、90%和95%。

这表明该工艺对低碳氮比污水有较好的去除效果。

此外,实验中还发现,随着曝气时间的增长,氨氮去除率逐渐升高,说明充足的曝气时间可以提高处理效果。

碳排放方面,使用多段多级AO工艺处理低碳氮比污水的碳排放量较传统处理工艺低,减少了约20%的碳排放。

4. 讨论多段多级AO工艺的高效性可以归因于其结构的独特性。

通过多级反应器的设置,加强了废水与微生物的接触,促进了废水中氨氮的氧化。

此外,适当的曝气时间和曝气量也是提高处理效果的关键因素。

碳排放方面,使用AO工艺的氨氮去除转化为气体态的氮气,减少了液体处理过程中的碳排放。

5. 结论实验结果表明,多段多级AO工艺适用于处理低碳氮比污水,具有高效的氨氮去除效果和较低的碳排放。

在实际应用中,可以通过调整运行参数进一步优化处理效果。

城市污水处理A/A/O工艺中优化溶解氧自动控制的设计

城市污水处理A/A/O工艺中优化溶解氧自动控制的设计

Qi u S h a o n a n , C h a n F a n g p i n g
a i z h o u W a t e r S u p p  ̄C o m p a n y , Y a n t a i S h a n d o n g 2 6 1 4 0 0 , C h i n a )
d i s s o l v e d o x y g e n i n t h e a e r a t i o n t a n k t o a c e r t a i n e x t e n t .
Ke y wo r d s : Ur b a n s e wa g e ; Di s s o l v e d o x y g e n ; De s i g n
A / A / O污 水处理 由厌氧 反应器 、缺氧反 应器 、好氧反 应器和 沉淀 在该 公式 当中 ,K 表 达的是 曝气 的传质 系数 ,在本文 的优化溶解 氧 自
池四个基奉单元组成 ,其中厌氧反应器主要接收最原始 的污水 ,并将污 动 控制系统模型 当 中,曝气传 质系数值 = a q + b 。在优化溶解 氧 自动
化措 施 ,在 一 定程 度上 减 少曝 气池 当中溶 解氧 的波 动 范围。 关键 词 : 城 市 污水 ;溶 解氧 ;设 计
中图分 类号 :U6 6 4 9 + 2
文 献标 识码 :A 文 章编 号 :2 0 9 5 — 6 7 2 X ( 2 0 1 7 ) 0 3 — 0 1 6 2 — 0 2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
D0I 1 0 l 6 6 4 7 / j c n k i c n 1 5 — 1 3 6 9 / X 2 0 1 7 0 3 0 8 6
De s i g n o f o p t i ma l c o n t r o l o f d i s s o l v e d o x y g e n i n A/ A/ 0 p r o c e s s o f mu n i c i p a l wa s t e wa t e r t r e a t me n t

市政污水厂典型A2O工艺低碳运行的系统性评估

市政污水厂典型A2O工艺低碳运行的系统性评估

市政污水厂典型A2O工艺低碳运行的系统性评估市政污水厂典型A2O工艺低碳运行的系统性评估随着城市化进程的加速,市政污水处理厂的建设成为保障城市环境卫生和水资源可持续利用的重要举措。

其中,A2O工艺(Anaerobic-Anoxic-Oxic Process)作为一种高效能、低能耗的污水处理技术被广泛应用于市政污水厂,具有很好的经济性和可操作性。

A2O工艺通过与传统的活性污泥工艺相比,优秀的氮、磷去除效率和低能耗为市政污水厂的可持续发展提供了可能。

然而,在实际运行过程中,如何降低A2O工艺的碳排放,提高其低碳运行效果成为了一个亟待解决的问题。

针对此问题,进行系统性评估是必要的。

首先,我们需要对A2O工艺进行全面的了解。

A2O工艺分为厌氧、缺氧和好氧三个阶段,通过这三个阶段的有机物降解作用,实现对污水中COD、氮和磷的去除。

其工艺特点包括:较小的占地面积、较低的运行成本及污泥体积、较高的去除效率等。

接着,我们需要对市政污水厂中A2O工艺的碳排放进行评估。

碳排放主要来自于生物降解有机物的过程中产生的二氧化碳。

通过净化池中生物的新陈代谢作用,产生气泡状的二氧化碳释放到大气中,从而形成碳排放。

对于A2O工艺来说,降低碳排放的关键是提高污水中有机物的降解效率,减少有机物的残留量。

为了实现A2O工艺的低碳运行,我们可以采取以下措施。

首先,通过加强厌氧阶段的运行,提高有机物的降解效率。

厌氧菌在缺氧条件下可以将大分子有机物分解成小分子有机物,为后续好氧阶段的COD去除提供条件。

其次,加强好氧阶段的操作,通过调整好氧池的溶氧量与有机负荷的匹配程度,提高好氧菌对有机物的吸收作用。

此外,合理调整A2O工艺的污泥回流比例,避免过多的污泥流失,从而减少能耗和碳排放。

在控制碳排放的同时,我们还需注意A2O工艺的氮和磷去除效果。

针对氮的去除,可以通过调整缺氧阶段和好氧阶段的比例来提高反硝化过程的效率,减少氮的释放。

而对于磷的去除,可以通过添加无机磷沉淀剂或利用生物吸附剂来实现。

改良型Orbal氧化沟工艺对污水中主要污染物去除效率研究

改良型Orbal氧化沟工艺对污水中主要污染物去除效率研究

改良型Orbal氧化沟工艺对污水中主要污染物去除效率研究桂剑钊;谷娟;徐志兵【摘要】根据进出水的水质概况,监测改良型Orbal氧化沟工艺对污水中CODCr、BOD、氨氮、总磷的去除效果,分析污水处理装置总体处理效果.结果表明:污水COD、BOD、氨氮、总氮、总磷平均去除效率分别为68.34%、82.35%、53.64%、24.89%和16.94%,其中总磷的去除效率较低,这是因为厌氧池污泥老化、有机碳源不足、硝酸盐干扰释磷、氧化沟溶解氧控制不准确、存在一定的营养物质.【期刊名称】《安庆师范学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(024)002【总页数】5页(P75-78,107)【关键词】Orbal氧化沟;监测;除磷;活性污泥【作者】桂剑钊;谷娟;徐志兵【作者单位】安庆师范大学资源环境学院,安徽安庆246133;安庆师范大学资源环境学院,安徽安庆246133;安庆师范大学资源环境学院,安徽安庆246133【正文语种】中文【中图分类】X703我国城镇污水处理厂约3 900余座,日处理能力1.55×109m3/d[1]。

基于传统活性污泥法为主要处理工艺的早期投建的城市污水处理厂工艺技术落后,对污水处理设施进行改造势在必行[2]。

改良型Orbal氧化沟作为一种新型的氧化沟模式,在传统的氧化沟工艺段之前增加了厌氧池,从理论上来讲可有效抑制污泥膨胀,提高脱氮除磷效果。

安徽省某城市生活污水处理厂Orbal氧化沟处理设施经常性出现出水总磷、氨氮等超标,处理效果不理想。

本文对此水厂进行了监测,分析了进水、厌氧池、氧化沟三沟(内、中、外)、二沉池、出水等水质指标,并分析原因。

1 污水处理工艺及检测方法安徽省某污水处理厂设计处理规模为日平均处理污水量1.2×105m3/d,处理工艺为改良型氧化沟,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。

污水通过排水管网进入该污水处理厂,通过集水井,流经细格栅、旋流式沉砂池、厌氧池、Orbal氧化沟和辐流式二沉池,最后经过紫外消毒排入河流。

SBR氧化沟A2O工艺比较

SBR氧化沟A2O工艺比较

SBR,A2/O,氧化沟三种工艺比较一、技术性能比较活性污泥法有很多种型式,使用最广泛的主要有三类:①传统活性污泥法和它的改进型A/O、A2/O工艺,②氧化沟,③SBR工艺。

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,在处理过程中产生的污泥采用厌氧消化方式进行稳定处理,对消除污水和污泥的污染很有效,而且能耗和运行费用都比较低,因而得到广泛应用。

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A/O法和A2/O法。

A/O法有两种,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;A2/O法则是既脱氮又除磷的工艺。

氧化沟是活性污泥法的一种变型,在水力流态上不同于传统活性污泥法,是一种首尾相接的循环流,通常采用延时曝气,在污水净化的同时污泥得到稳定。

它不设初沉池和污泥消化池,处理设施大大简化。

氧化沟具有传统活性污泥法的优点,去除有机物的效率很高,也具有脱氮的功能。

如果在沟前增设厌氧池,还可同时除磷。

氧化沟这种高效、简单的特点,使它在中小型城市污水处理厂中得到广泛应用。

SBR是序批式活性污泥法,它的基本特征是在一个反应池中完成污水的生化反应、沉淀、排水、排泥,不仅省去了初沉池和污泥消化池,还省去了二沉池和回流污泥泵房,处理设施比氧化沟还要简单,而且处理效果好,有的SBR工艺还具有很强的脱氮除磷功能。

SBR工艺对自控要求高,过去自控设备不过关,这种工艺无法推广,近年来自控技术和仪表应用于污水处理已经过关,我国昆明第三、第四污水厂采用SBR工艺已成功运行数年,因而SBR工艺得到大力推广,成为业内人士十分关注的一种工艺。

二、经济性能比较:①传统活性污泥法、A/O和A2/O法与氧化沟和SBR工艺相比最大优势是能耗较低、运营费用较低,规模越大这种优势越明显。

对于大型污水厂来说,年运营费很可观,比如规模为40×104 m3/d的污水厂,1 m3污水节省处理费1分钱,一年就节省146万元。

基于A2O微曝氧化沟工艺的城市污水处理系统的设计

基于A2O微曝氧化沟工艺的城市污水处理系统的设计

基于A2O微曝氧化沟工艺的城市污水处理系统的设计作者:诸葛晓春来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2019年第05期【摘要】针对使用A2O微曝氧化沟工艺的城市污水处理厂,设计一套基于PLC控制的系统。

该系统检测污水中COD、氨氮含量等重要指标并加以控制,以低成本高精确度系统完成污水处理全流程。

【Abstract】In view of the urban sewage treatment plant using A2O micro-aeration oxidation ditch process, a system based on PLC control is designed. The system can detect the important indexes such as COD and ammonia nitrogen in sewage and controls them, and it can complete the whole process of sewage treatment with low cost and high precision system.【关键词】污水处理;PLC;自动控制【Keywords】sewage treatment; PLC; auto-control【中图分类号】S273.5; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 【文獻标志码】A; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 【文章编号】1673-1069(2019)05-0154-021 引言城市污水主要包括生活污水和工业污水,需经城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行无害化处理。

处理后的污水必须达到国家颁发的有关水质标准,才能用于工业、农业或回灌补充地下水。

而污水处理的各个出水水质指标之间是互相联系的,抓住重点处理项目使该项出水指标达到标准,其他一些出水指标也同时能满足排放标准的要求[1]。

A-A-O污水处理工艺脱氮效果模拟及优化

A-A-O污水处理工艺脱氮效果模拟及优化

A-A-O污水处理工艺脱氮效果模拟及优化A/A/O污水处理工艺脱氮效果模拟及优化摘要: 污水处理过程中的氮素去除一直是环境保护的重要课题。

本文通过模拟A/A/O工艺在脱氮方面的效果,并探讨了优化措施,旨在提高氮素去除率。

一、引言近年来,随着城市化进程的加快和人口的不断增长,污水处理成为解决城市废水排放的重要环境工作。

污水中的氮素是造成水体富营养化的主要原因之一,对水体生态系统产生严重影响。

因此,如何降低污水中氮素的含量,成为重要的研究领域。

二、A/A/O工艺简介A/A/O工艺是一种常用的污水处理技术。

其由A(厌氧)池、A (好氧)池和O(厌氧)池三个反应单元组成。

厌氧池中通过厌氧反应,将部分氮素转化为可溶性有机氮;好氧池中则通过好氧反应将有机氮转化为硝态氮;而厌氧池中则通过反硝化作用,将硝态氮还原为氮气。

三、模拟脱氮效果本研究利用MATLAB软件进行了A/A/O工艺的脱氮效果模拟。

通过设定不同的进水氮素浓度和工艺参数,在仿真模型中模拟了氮素的去除率。

结果显示,当进水氮素浓度较高时,A/A/O工艺能够达到较高的脱氮效果;而当进水氮素浓度较低时,脱氮效果较差。

四、优化措施针对A/A/O工艺脱氮效果较差的情况,本研究提出了以下优化措施:1.增加好氧池的体积:好氧池是氮素转化的关键环节,通过增加好氧池的体积,可以提高氮素的转化效率。

2.调整进水氮素浓度:在实际污水处理过程中,可以通过调整进水氮素浓度的方式来提高脱氮效果。

适当提高进水氮素浓度可以增加氮素的转化速率。

3.优化反应时间:好氧反应和厌氧反应的时间分配也会影响脱氮效果。

通过合理安排反应时间,可以提高氮素的去除率。

五、实验验证为了验证优化措施的有效性,我们在实验室中进行了相应的实验。

通过对比不同条件下的氮素去除率,实验结果显示优化措施确实能够提高氮素去除效果。

六、结论本文通过模拟A/A/O工艺的脱氮效果,并优化工艺参数,提出了一些可行的措施来提高氮素去除率。

我国第一座三沟式氧化沟污水处理厂改造项目开工

我国第一座三沟式氧化沟污水处理厂改造项目开工

我国第一座三沟式氧化沟污水处理厂改造项目开工
张志军
【期刊名称】《中国给水排水》
【年(卷),期】2008(24)10
【总页数】1页(P34-34)
【关键词】污水处理厂;改造项目;三沟式氧化沟;自动控制系统;自控仪表系统;世界银行贷款;污泥脱水;设计研究院
【作者】张志军
【作者单位】邯郸市市政污水处理有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】F832.6;X505
【相关文献】
1.三沟式氧化沟工艺改造为A/A/O工艺的方式——以某污水厂提标改造为例 [J], 王宇光
2.莒县污水处理厂三沟式氧化沟的设计及计算 [J], 杨红红;王海英
3.枣庄市惠营污水处理厂三沟式氧化沟的升级改造 [J], 王新
4.三沟式氧化沟工艺在泥布湾污水处理厂的应用 [J], 陈兴龙;陈淑敏
5.三沟式氧化沟内积泥问题的技术改造 [J], 邬素艳;王秋生;肖世全
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内部碳源优化利用的AAO污水处理工艺[发明专利]

内部碳源优化利用的AAO污水处理工艺[发明专利]

专利名称:内部碳源优化利用的AAO污水处理工艺专利类型:发明专利
发明人:张颖,庞晶津
申请号:CN201610621515.2
申请日:20160729
公开号:CN106006975A
公开日:
20161012
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种内部碳源优化利用的AAO污水处理工艺,经过处理的污水采用分点进水,进水点分别为预缺氧区、厌氧区和缺氧区,当污水中碳氮比小于4.5,碳磷比大于17时,经过处理的污水进入预缺氧区、厌氧区和缺氧区的配比为1:2:7;外回流比为75%‑100%;内回流比为200%‑250%;当污水原水中种碳氮比大于4.5,碳磷比小于17时,经过处理的污水进入预缺氧区、厌氧区和缺氧区的配比为1:4:5,外回流比为60%‑75%;内回流比为150%‑200%。

该工艺根据污水原水中N和P的含量不同,对多点进水量的分配比以及内外回流比进行调节,实现各个工艺段不同的碳源需求,在保证除磷脱氮效果的同时实现降低处理能耗及成本的目的。

申请人:扬州市洁源排水有限公司
地址:225000 江苏省扬州市汤汪路1号
国籍:CN
代理机构:南京众联专利代理有限公司
代理人:顾进
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典型小城镇污水处理厂的进水水质特征分析

典型小城镇污水处理厂的进水水质特征分析

典型小城镇污水处理厂的进水水质特征分析许光远;解东【摘要】以巢湖流域某典型小城镇污水处理厂的进水水质为研究对象,统计分析进水水质的特征,并拟合其分布曲线,结果表明:进水CODCr、NH3-N、TN、TP的平均质量浓度分别为77、15.94、20.40、2.06 mg/L,累积频率达到90%的质量浓度分别为99、23.80、28.00、3.10 mg/L,较同地区城市污水处理厂进水浓度偏低;按照90%的进水保证率,设计进水NH3-N、TN、TP浓度基本符合实际进水,但CODCr的浓度较实际值偏高;分析水质偏低的原因并提出建议和解决方案,为巢湖流域小城镇污水处理厂的设计提供参考.【期刊名称】《工业用水与废水》【年(卷),期】2019(050)001【总页数】4页(P48-50,68)【关键词】巢湖流域;小城镇;水质特征;分布曲线;成因分析【作者】许光远;解东【作者单位】安徽国祯环保节能科技股份有限公司,合肥 230088;安徽国祯环保节能科技股份有限公司,合肥 230088【正文语种】中文【中图分类】X703.1目前我国生活污水的治理正在向小城镇转型,“水十条”要求2020年全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,县城污水处理率将达到85%左右,小城镇污水处理是未来发展的重要方向。

小城镇污水处理厂进水水质与水量是污水处理厂工程设计的基本参数,直接关系到污水处理厂的建设规模和处理工艺的选择,进而影响到整个工程建设投资、占地和运行费用等[1-2]。

孙艳等[3-5]对重庆市、天津市、上海市污水处理厂进水水质做了统计学分析,周晓莉等[6]对江苏20个村庄生活污水处理设施进水水质进行了调查。

但规模在千吨级的小城镇污水处理厂,尤其在巢湖流域的小城镇污水处理厂的进水水质缺乏相关水质特征分析。

本研究统计分析巢湖流域某典型小城镇污水处理厂1年的水质水量特征,并拟合水质特征分布曲线,分析水质偏低的原因并提出建议和解决方案,为巢湖流域小城镇污水处理厂的设计提供参考。

《2024年A2O污水处理工艺研究进展》范文

《2024年A2O污水处理工艺研究进展》范文

《A2O污水处理工艺研究进展》篇一摘要:本文全面研究了A2O污水处理工艺的最新进展,包括其基本原理、应用现状、技术优化及未来发展趋势。

通过对A2O 工艺的深入探讨,旨在为污水处理领域提供理论支持和实践指导,以实现更高效、环保的污水处理。

一、引言随着工业化和城市化的快速发展,污水处理成为环境保护领域的重要课题。

A2O(厌氧-缺氧-好氧)污水处理工艺因其独特的处理效果和适应性,在污水处理领域得到广泛应用。

本文将重点研究A2O污水处理工艺的原理、应用及研究进展。

二、A2O污水处理工艺基本原理A2O工艺是一种生物脱氮除磷工艺,通过厌氧、缺氧和好氧三个阶段的组合,实现污水中氮、磷等污染物的去除。

该工艺利用微生物在不同阶段的代谢活动,达到净化水质的目的。

三、A2O污水处理工艺应用现状A2O工艺因其高效、稳定的处理效果,在国内外得到广泛应用。

该工艺适用于各类污水处理厂,尤其在处理含有较高氮、磷浓度的工业废水和生活污水中表现出色。

此外,A2O工艺还可与其他技术相结合,如微曝气、间歇进出水等,以提高处理效果。

四、A2O污水处理工艺技术优化为了进一步提高A2O工艺的处理效果和效率,研究者们进行了大量的技术优化研究。

这些优化措施包括:1. 改进反应器设计:通过优化反应器的结构,提高污泥与污水的接触效率,从而提高处理效果。

2. 生物强化技术:通过投加特定微生物或酶,增强系统对污染物的去除能力。

3. 节能降耗:通过优化运行参数,降低能耗,提高系统的经济性。

4. 脱氮除磷协同优化:通过调整进出水比例、曝气量等参数,实现脱氮除磷的协同优化。

五、A2O污水处理工艺研究进展近年来,A2O污水处理工艺在研究方面取得了显著进展。

研究者们通过实验和模拟手段,深入探讨了A2O工艺的运行机制、影响因素及优化措施。

同时,新型材料和技术的应用也为A2O工艺的发展提供了新的思路和方法。

例如,纳米材料的应用、新型生物膜反应器的开发等,都为提高A2O工艺的处理效果和效率提供了新的可能。

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( 1. 重庆大学城市建设与环境工程学院,重庆 400045; 2. 三峡库区生态环境教育部重点实验室,重庆 400045; 3. 西南大学地理科学学院,重庆 400715; 4. 重庆水务集团股份有限公司,重庆 400015)
摘 要 针对低温低碳源条件下城市污水的生物脱氮效果不佳的问题,采用 A / A / O 氧化沟中试装置在实际污水厂开 展了冬季低温低碳源条件下不同运行工况的优化研究。通过实验,从 3 种工况中确定了最优的运行工况,即共采用 5 个转 盘,其中前 3 个低速运行,第 4 个高速运行,第 5 个关闭。在最优运行工况下,系统对 COD、NH4+ -N、TN 平均去除率分别为 86. 5% 、75. 4% 和 70. 1% ,出水 COD、NH4+ -N、TN 平均浓度分别为 21. 0、6. 1 和 14. 9 mg / L,出水水质全部优于国家《城镇污 水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002) 中的一级 B 标准,出水 COD、NH4+ -N、TN 达到一级 A 标准的比例分别为 100% 、 20% 和 40% 。
境理论与技术研究。E-mail: zhangzhicq@ 126. com
2566
环境工程学报
第6 卷
A / A / O 氧化沟工艺结合了 A / A / O 工艺和氧化 实验期间处于冬季,水温为 13. 3 ~ 15. 5℃ 。冬季用
沟工艺的优点,在预防污泥膨胀、强化脱氮除磷效 水量及降雨量少,污染物浓度较高,进水 BOD5 / TN 果、抗冲击负荷、节能降耗等方面更具优势[6],在我 处于 0. 81 ~ 2. 45 之间,且大部分数值较小,对脱氮
留时间 12. 6 h,各区停留时间分别为: 选择区 0. 33 h, 厌氧区 1. 3 h,缺氧区 3. 26 h,好氧区 7. 73 h。
表 2 中试装置运行工况 Table 2 Operation mode of pilot-plant
项目 工况 1 工况 2 工况 3
转盘 1# 高速 低速 低速
“十二五”期间,我国大部分污水厂面临提标升级的 1. 3 运行工况
问题,如何在低温低碳源条件下,保证污水厂总氮的
曝气转盘向好氧区内供氧,可通过转速的调节
达标排放甚至提标升级,是南方大多数污水厂亟待 来调整溶解氧浓度及分布状态,强化缺氧区反硝化
解决的问题。
脱氮,同时创造条件实现好氧区的同时硝化反硝化
基于此,本实验利用中试规模的 A / A / O 氧化沟 脱氮,以达到提高总体脱氮效果的目的。在低温条
平均值 160 82
利用碳源,十分利于低碳源条件下的生物脱氮。
SS
104 ~ 357
246
我国南方大部分城市污水的有机物浓度较低,
TN
32 ~ 61. 5
47. 3
COD 一般为 200 mg / L,甚至更低[11],特别在冬季低
NH4+ Leabharlann N18. 5 ~ 31. 8
24. 2
温条件下,难 以 满 足 系 统 高 效 脱 氮 对 碳 源 的 要 求。
Abstract Aiming to improve the efficiency of nitrogen removal from low temperature and low carbon mu-
nicipal sewage,a pilot scale experimental study with A / A / O oxidation ditch process was carried out in Jingkou Waste Water Treatment Plant of Chongqing in winter. Based on experiments,the best operation mode was determined from the tested 3 modes,in which,there were 5 aeration wheels in total,with the first 3 in low-speed operation,the 4th in high-speed operation and the 5th shut-down. The best results obtained were as follows: average removal rates of COD,NH4+ -N and TN were 86. 5% ,75. 4% and 70. 1% respectively and their concentrations in the effluent were 21. 0,6. 1 and 14. 9 mg / L,respectively,which could meet the first level B class criteria specified in the Discharge Standard of Pollutants for Municipal Wastewater Treatment Plant ( GB 18918-2002) . Considering the first level A class criteria,compliance rates of COD,NH4+ -N and TN in the effluent were 100% ,20% and 40% ,respectively.
Zhang Zhi1,2 Li Bolin1,2 Xiang Xinyi3 Zhang Chi1,2 Liu Shaowu4
( 1. School of Urban Construction and Environmental Engineering,Chongqing University,Chongqing 400045,China; 2. Key Laboratory of the Three Gorges Reservoir Region’s Eco-Enviroment,Ministry of Education,Chongqing 400045,China; 3. School of Geographical Sciences, Southwest University,Chongqing 400715,China; 4. Chongqing Water Group Co. Ltd. ,Chongqing 400015,China)
用污水厂沉砂池出水,主要水质参数如表 1 所示。
中试装置好氧区的溶解氧测点分布如图 1 所
第8 期
张 智等: 处理低温低碳源城市污水的 A /A /O 氧化沟工艺脱氮运行工况优化
2567
示,共布置了 9 个沿程测试断面( 断面① ~ ⑨) ,以 及 1 个内回流测试断面( 断面⑩) 。忽略溶解氧在 沟宽方向上的差别,每个断面在水深方向上布置 2 个测点。上部测点距水面 0. 3 m,下部测点距底部 0. 3 m。DO 采用德国 WTW 公司生产的便携式荧光 溶解氧仪测定。
工艺来说,一般要求 BOD5 / TN > 4. 0,分析认为,进 水属于低温条件下典型的低碳源城市污水。
表 1 中试装置进水水质 Table 1 Influent water quality of pilot-plant ( mg / L)
污染物 COD BOD5
范围 110 ~ 229 51 ~ 113
国新建及改建污水厂中得到了广泛的应用。其好氧 区( 氧化沟池型) 具有独特的曝气推流方式及水力 环流特性[7],一般采用表面曝气设备供氧并与水下 推流器协助推流,从而使得沟内的溶解氧、污泥浓度 等呈现不均匀分布,容易形成局部区域的宏观缺氧 环境[8]及污泥絮体内部的微观缺氧环境[9],促进同 时硝化反硝化反应的发生[10],这样能更充分有效地
Key words anaerobic-anoxic-aerobic oxidation ditch; low temperature; low carbon; operation optimization; nitrogen removal
我国城市污水厂基本采用生物法进行脱氮,在 污水生物脱氮过程中,温度和有机碳源是两个十分 重要的因素[1,2]。低温限制了硝化菌及反硝化菌的 活性,从而影响污水处理厂对污染物质尤其是含氮 污染物质的降解效果[3],因此冬季污水处理厂的运 行始终是 城 市 污 水 处 理 中 的 一 个 难 题[4]。 而 有 机 碳源是反硝化反应必需的能量来源及电子供体,若 碳源不足将直接影响反硝化过程进行的程度[5],最
终导致污水厂出水总氮超标。
基金项目: 国家水体污染控制与治理科技重大专项 ( 2009ZX07315002-01 ) ; 重 庆 大 学 研 究 生 科 技 创 新 基 金 项 目 ( CDJXS11210001)
收稿日期: 2011 - 06 - 05; 修订日期: 2011 - 07 - 22 作者简介: 张智( 1960 ~ ) ,男,博士,教授,博导,从事水处理、生态环
1. 2 实验水质 中试装置位于重庆市井口污水处理厂,进水采
样,每小时由自动取样机取样保存,其他水样为瞬时 水样,取样后立即放到 0 ~ 4℃ 冰箱内保存,当天取样 完成后即进行测试。实验过程中测试指标为 BOD5 、 COD、TN、NH4+ -N、NO3- 、NO2- 等,均按照《水和废水监 测分析方法( 第 4 版) 》中的标准方法进行分析。
为钢混结构,长 6 m,宽 3. 14 m,有效水深 1. 2 m,总停
MLSS 为 5 000 ~ 6 000 mg / L,污泥龄为 15 ~ 20 d。3 种运行工况下,中试装置内的水温分别为: 13. 5 ~ 15. 1℃ 、13. 3 ~ 15. 0℃ 、13. 8 ~ 15. 5℃ ,水温相差不大。
转盘 2# 高速 低速 低速
转盘 3# 高速 低速 低速
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