A 2O工艺问题分析与改进措施

合集下载

污水处理厂A^(2)O工艺技术改造及管理提升的实践

污水处理厂A^(2)O工艺技术改造及管理提升的实践

Vol.39,No.2 2021年2月中国资源综合利用China Resources Comprehensive Utilization0污水治理污水处理厂A20工艺技术改造及管理提升的实践张哲麟1,胡碟-王荣娟1,李卫平1,刘青松彳(1.湖南首创投资有限责任公司,长沙410007;2.张家界首创水务有限责任公司,湖南张家界427000)摘要:某污•水处理厂前置缺氧A'O工艺运行过程中遇到诸多问题:二沉池出水澄清度不高;好氧池污泥浓度偏高;沉降性不佳;NH3-N及TN出水指标不稳定等。

针对以上问题,本文提出了一系列技术改造及管理优化方案,如加设回流管道使二沉池污泥回流至好氧池,对沉砂池、生化池工艺调控运行管理进行优化等,使得沉砂池除砂效果、污泥浓度、SV30和出水水质等扌旨标均有较好的提升。

以上改造思路可推广至各A'O相关工艺的污水处理厂,起到较好的实践效果。

关键词:A'O工艺;沉砂池;工艺技术改造;运行管理优化中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1008-9500(2021)02-0191-04DOI:10.3969/j.issn.l008-9500.2021.02.059Practice of Technical Transformation and Management Improvement of A2O Process in Wastewater Treatment PlantZHANG Zhelin,HU Die,WANG Rongjuan,U Weiping,UU Qingsong(1.Hunan Capital Investment Co.,Ltd.,Changsha410007,China;2.Zhangjiajie Capital Water Co.,Ltd.,Zhangjiajie427000,China) Abstract:A sewage treatment plant encountered many problems during the operation of the pre-anaerobic A20process:the effluent clarity of the secondary sedimentation tank was not high;the sludge concentration of the aerobic tank was high;the sedimentation was poor;the NH3-N and TN effluent indicators were unstable.In response to the above problems,this paper proposes a series of technical transformation and management optimization plans,such as adding a return pipeline to return the sludge from the secondary settling tank to the aerobic tank,and optimizing the process control operation management of the grit chamber and the biochemical tank,so that the de-sanding effect of grit tank,sludge concentration,SV30and effluent water quality have been improved.The above transformation ideas can be extended to the sewage treatment plants of various A2O-related processes,and have better practical effects.Keywords:A20process;grit chamber;technical reformation;operation management optimizationA2O工艺又称AAO工艺,是城市污水处理的一种常见方法,城市生活污水具有氮、磷含量较高的特点,而该工艺具有良好的脱氮除磷能力,在我国得到较大规模的应用叫针对传统A'O工艺的缺点,经过改进,国内外专家学者提出了时序A?。

分段式A^2/O工艺短程硝化反硝化脱氮试验研究

分段式A^2/O工艺短程硝化反硝化脱氮试验研究

景 和 良好 的社 会经 济价 值 。 与传 统 A 2 / 0 T 艺 的 短 程 硝
化 反 硝 化 相 比 ,分 段 式 A 2 / O T
图 1 A 2 / O 工艺流 程
艺 能 为短 程 硝化 反 硝化 创造 更 好 的条 件 ,能 提 高微 生物 处 理污 染 物 的效率 ,强 化缺 氧 区 的短程 硝 化 反 硝 化 的效 果 ,从 而提 高 系统
二 、试验 方 法与 试验 装 置
1 、试验 规模
中试 试 验 设 计 分 两 个 系列 , 需 要 经 历典 型 的硝 化 和反 硝 化过 再 氧化 成 硝酸 ,硝 酸 化 比亚 硝 酸 0 % 的 氧 。 反 硝 化 分 别 为 分 段 式 A 2 / O T 艺 和 普 通 程 两 个 阶段 。其 中硝 化 阶段 分 为 要 多 消 耗 2 2 / O T 艺 ,用 于进 行 对 比 试验 , N O 及 N H O , 为 受 氢 体 进 行 呼 A 氨 氧化 和亚 硝 酸盐 氧 化两 步 ,即 H = 2 . 5 m 3 / h ,总 为 氢 供 体 ,代 表 能 脱 氢 每 个 系 列 规 模 为 Q N H 4 + 一N O 一 一N 0 3 - ;反 硝 化 分 为 吸 ,H 的 含 碳 有 机 物 。在 活 性 污 泥 中 , 规模 Q = 5 . 0 m 3 / h 。 硝 酸 盐 还 原 和 亚 硝 酸 盐 还 原 两 步 ,即 N O 3 - 一N 0 2 _ 一N 。 短程 硝 反 硝 化 细 菌 多 为 异 氧 型 的 兼 性 化 反硝 化 就是 将硝 化过 程 控制 在 菌 ,因此控 制 反硝 化 细菌 的数 量
水 h 『 J 场 2 O l 4年 9期
45
MU N I CI P A L WA T E R T R E A T ME N T i 市政水处理

污水处理工艺:A2O工艺优缺点及改进工艺总结解析

污水处理工艺:A2O工艺优缺点及改进工艺总结解析

污水处理工艺A2O工艺优缺点及改进工艺总结解析A2O法又称AAO法,即厌氧-缺氧-好氧法,是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。

在传统A²/O 工艺的单泥系统中高效地完成脱氮和除磷两个过程,就会发生各种矛盾冲突,比如泥龄的矛盾、碳源竞争、硝酸盐及溶解氧(DO)残余干扰等。

一、传统A²O工艺存在的矛盾:1、污泥龄矛盾:传统A²/O 工艺属于单泥系统,聚磷菌(PAOs)、反硝化菌和硝化菌等功能微生物混合生长于同一系统中,而各类微生物实现其功能最大化所需的泥龄不同:1)自养硝化菌与普通异养好氧菌和反硝化菌相比,硝化菌的世代周期较长,欲使其成为优势菌群,需控制系统在长泥龄状态下运行。

冬季系统具有良好硝化效果时的污泥龄(SRT)需控制在 30d 以上;即使夏季,若 SRT<5 d,系统的硝化效果将显得极其微弱。

2)PAOs 属短周期微生物,甚至其最大周期(Gmax)都小于硝化菌的最小世代周期(Gmin)。

从生物除磷角度分析富磷污泥的排放是实现系统磷减量化的唯一渠道。

若排泥不及时,一方面会因 PAOs 的内源呼吸使胞内糖原消耗殆尽,进而影响厌氧区乙酸盐的吸收及聚 -β- 羟基烷酸(PHAs)的贮存,系统除磷率下降,严重时甚至造成富磷污泥磷的二次释放;另一方面,SRT 也影响到系统内 PAOs 和聚糖菌(GAOs)的优势生长。

在 30 ℃的长泥龄(SRT≈ 10 d)厌氧环境中,GAOs 对乙酸盐的吸收速率高于PAOs,使其在系统中占主导地位,影响 PAOs 释磷行为的充分发挥。

2、碳源竞争及硝酸盐和DO残余干扰:在传统A²/O脱氮除磷系统中,碳源主要消耗于释磷、反硝化和异养菌的正常代谢等方面,其中释磷和反硝化速率与进水碳源中易降解部分的含量有很大关系。

一般而言,要同时完成脱氮和除磷两个过程,进水的碳氮比(BOD5 /ρ(TN))>4~5,碳磷比(BOD5 /ρ(TP))>20~30。

A2O工艺、氧化沟 、SBR工艺、CAST工艺优缺点

A2O工艺、氧化沟 、SBR工艺、CAST工艺优缺点

A2/O工艺、氧化沟、A/O工艺、SBR工艺、CAST工艺一、A2/O工艺1.基本原理A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。

该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。

但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。

2. A2/O工艺特点:(1)污染物去除效率高,运行稳定,有较好的耐冲击负荷。

(2)污泥沉降性能好。

(3)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。

(4)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高。

(5)在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。

(6)在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI 一般小于100,不会发生污泥膨胀。

(7)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。

3.A2/O工艺的缺点·反应池容积比A/O脱氮工艺还要大;·污泥内回流量大,能耗较高;·用于中小型污水厂费用偏高;·沼气回收利用经济效益差;·污泥渗出液需化学除磷。

二、氧化沟1氧化沟技术氧化沟(oxidation ditch)又名连续循环曝气池(Continuous loop reactor),是活性污泥法的一种变形。

氧化沟污水处理工艺是在20世纪50年代由荷兰卫生工程研究所研制成功的。

自从1954年在荷兰首次投入使用以来。

由于其出水水质好、运行稳定、管理方便等技术特点,已经在国内外广泛的应用于生活污水和工业污水的治理[1]。

二级A-O生物接触氧化工艺处理农村生活污水

二级A-O生物接触氧化工艺处理农村生活污水

二级A-O生物接触氧化工艺处理农村生活污水二级A/O生物接触氧化工艺处理农村生活污水第一章引言1.1 研究背景与意义农村地区生活污水处理一直是环境保护的重要问题之一。

随着农村经济的发展和人们生活水平的提高,农村生活污水排放量不断增加,且污水的处理方式相对落后。

传统的沉淀池+自流式生物过滤池工艺容易受到气候和水质波动的影响,处理效果不稳定。

因此,采用二级A/O生物接触氧化工艺处理农村生活污水具有重要的现实意义。

1.2 研究目的与方法本文旨在探究二级A/O生物接触氧化工艺在农村生活污水处理中的应用,并对该工艺的处理效果和优势进行分析。

研究方法主要包括实地调查、实验室试验和数据分析等。

第二章二级A/O生物接触氧化工艺原理及流程2.1 二级A/O生物接触氧化工艺原理二级A/O生物接触氧化工艺,即采用生物接触氧化法,将有机物降解为水和二氧化碳。

该工艺包括好氧区和厌氧区,通过好氧颗粒污泥和厌氧颗粒污泥的活性共生作用,使废水中的有机物得到有效去除。

2.2 二级A/O生物接触氧化工艺流程二级A/O生物接触氧化工艺主要包括进水口、格栅除渣池、沉淀池、好氧区、厌氧区、二沉池和出水口等。

进水经过格栅除渣池去除大颗粒杂质后,进入沉淀池,去除悬浮物和大部分污泥。

随后,废水流入好氧区进行有机物的生化处理,再流入厌氧区进行进一步的生化反应。

最后,经过二沉池的沉淀和澄清处理后,得到清澈的出水。

第三章二级A/O生物接触氧化工艺的处理效果分析3.1 污水水质分析结果通过实验室试验和数据分析,得出二级A/O生物接触氧化工艺处理农村生活污水的水质指标。

结果显示,该工艺可以有效去除污水中的悬浮物、化学需氧量(COD)、氨氮和总磷,出水达到国家排放标准。

3.2 处理效果与传统工艺对比将二级A/O生物接触氧化工艺与传统的沉淀池+自流式生物过滤池工艺进行对比,结果表明二级A/O工艺在去除COD、氨氮和总磷方面具有更好的处理效果,并且对气候和水质的波动更为稳定。

A20生化池

A20生化池

`` 一、A/O工艺1.基本原理A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。

A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。

在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N (NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。

2.A/O内循环生物脱氮工艺特点根据以上对生物脱氮基本流程的叙述,结合多年的焦化废水脱氮的经验,我们总结出(A/O)生物脱氮流程具有以下优点:(1)效率高。

该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。

当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。

(2)流程简单,投资省,操作费用低。

该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。

尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。

(3)缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。

如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。

A_2_O除磷脱氮工艺设计计算_下_周雹

A_2_O除磷脱氮工艺设计计算_下_周雹

BOD 总量减少 , 因而对于一般的城市污水 , 本工艺
中缺氧池的 N/ C 比都远大于 0.14 , 即使把缺氧池容
积设计到最大 , 仍然不能把回流污泥中的硝态氮完
全去除 , 还会有相当数量的硝态氮进入厌氧池 , 干扰
生物除磷 。因此 , 计算没有任何实 缺氧池与厌氧池容积之
反硝化工艺
V D/ V 0.20
前置反硝化 、间歇反硝化 、 交替式反硝化 K DN 0.07
同步反硝化 K DN 0.05
0.30
0.10
0.08
0.40
0.12
0.11
0.50
0.14
0.14
注 :① VD/ V 是缺氧池容占总池容的比例 ;②K DN是 缺氧池中的反 硝化率 , 单位为 kgN O3-/ kgBO D , N O3- 是进入缺 氧池的总 硝态氮量 , BO D 是进入缺氧池的 BO D 总量 , 温度为 10 ℃。
全部污水进行脱氮处理 , 只需对回流污泥脱氮 , 其目 的是为了消除回流污泥 中硝态氮对除 磷的不利影 响 , 提高除磷效率 。 回流污泥是返回厌氧池的 , 需要 在进入厌氧池前脱氮 , 厌氧池后边并不要求脱氮 , 也 就是说缺氧池理应设在 厌氧池前而不 是在厌氧池 后 , 对比一般 A2/O 工艺其位置是倒置的 。
倒置缺氧池带来的主要问题是对碳源的争夺 。 原污水先进入缺氧池再进入厌氧池 , 污水中的易生 物降解有机物将优先被反硝化菌利用 , 聚磷菌将得 不到足够碳源 , 达不到除磷的目的 , 因此 , 必须将原 污水分配给缺氧池和厌氧池 , 直接进入厌氧池的污 水 Qα为聚磷菌提供碳源 , 进入缺氧池的污水 Qβ 则 为反硝化菌提供碳源 , 其目的都是为了提高除磷效 率。

(完整版)SBR氧化沟A2O工艺比较

(完整版)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。

A_2_O工艺中微生物群落结构分析

A_2_O工艺中微生物群落结构分析

第28卷第2期山 西 化 工Vol.28 N o.22008年4月SHAN XI CHEM ICA L INDU ST RYA pr.2008收稿日期:2007 11 16作者简介:马美玲,女,1981年出生,西安建筑科技大学在读硕士研究生。

研究方向:水污染控制与资源化。

科研与开发A 2/O 工艺中微生物群落结构分析马美玲1, 刘永军1, 左丽丽1, 马 峰2(1.西安建筑科技大学环境与市政工程学院,陕西 西安 710055;2.渭南市石堡川灌溉管理局,陕西 渭南 715200)摘要:通过PCR DGGE 技术对A 2/O 工艺中的微生物多样性进行了分析,以细菌和古细菌16s rRN A 基因通用引物530F/1490R 对A 2/O 活性污泥中提取的细菌基因组DNA 进行PCR 扩增,扩增产物经纯化后用于变性梯度凝胶电泳(DGGE)分析。

结果显示,A 2/O 工艺中活性污泥的微生物群落非常丰富,在好氧区微生物的种属达到19种,缺氧区为18种,厌氧区为15种;A 2/O 工艺不同单元都有一些各自的特有种属和共有种属,工艺中的微生物群落演替不明显,微生物群落相似性为71.4%,群落结构较为稳定。

关键词:变性梯度凝胶电泳;A 2/O 工艺;微生物;群落结构;动态变化中图分类号:Q938 文献标识码:A 文章编号:1004 7050(2008)02 0011 03A 2/O 工艺是具有一定代表性的污水生物脱氮除磷技术,该工艺的流程较为简单,基建费用和运行成本均较低,又具有同步脱氮除磷的功效,因此有关该工艺的研究和应用报道较多[1 3]。

尽管如此,其工艺的微生物机理目前尚不清楚。

虽然有一些文献报道了利用分子生物学技术进行环境微生物学的研究[4 7],但鲜见有关使用分子生物学技术研究A 2/O 工艺中微生物群落的研究报道。

本研究采用微生物计数法及PCR DGGE [8]技术对A 2/O 工艺中微生物群落结构及其变化动态进行了研究。

AO工艺、A2O工艺、氧化沟 、SBR工艺、CAST工艺的特点总结

AO工艺、A2O工艺、氧化沟 、SBR工艺、CAST工艺的特点总结

A/O工艺、A2/O工艺、氧化沟、SBR工艺、CAST工艺一、A/O工艺1.基本原理A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。

A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。

在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。

2.A/O内循环生物脱氮工艺特点根据以上对生物脱氮基本流程的叙述,结合多年的焦化废水脱氮的经验,我们总结出(A/O)生物脱氮流程具有以下优点:(1)效率高。

该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。

当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。

(2)流程简单,投资省,操作费用低。

该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。

尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。

(3)缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。

如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。

常规A~2_O与倒置A~2_O工艺比较

常规A~2_O与倒置A~2_O工艺比较

经历过前端厌氧过程后,有机物已不同程度的被降解,若原污水有机 物含量低,反硝化将受到一定影响。
倒置 A2/O 工艺,有无内回流对氮的去除效果影响比较大,虽然 此工艺缺氧段碳源已经不是制约因素,无内回流的工艺脱氨氮比较 好,但脱总氮的效果不好,因为在好氧池形成的硝态氮没有被完全反 硝化脱除。具内回流的工艺脱氨氮和总氮效果很好,是比较理想化的 脱氮工艺。
图 2 具内回流的倒置 A2/O 工艺流程图 无内回流的倒置 A2/O 工艺如图 3 所示,与具内回流的倒置 A2/O 的唯一不同之处在于没有内回流。
图 3 无内回流的倒置 A2/O 工艺流程图 3 两种工艺的比较 3.1 脱氮效果比较 常规 A2/O 工艺由于好氧池出水回流到缺氧 池,因此在好氧池中生成的硝态氮被反硝化去除。除氨氮和总氮效果 非常好。但由于反硝化反应需要在有足够碳源的条件下完成,污水在
[4]国庆文、王连富,水利旅游景观的特点,水利天地,2001.1. [5]李晓华,关于水利风景区建设、开发与管理的几点思考和建议,中国 水利报,2001.11.2. [6]贾建中,新时期风景区规划中的若干问题,中国园林,2001 年第 4 期. [7]苏原、胡毅,风景区内设施的合理利用与景观保护──以天篁湖景区 控制性详细规划为例,规划师,1998 年第 4 期.
2 倒置 A2/O 工艺及工艺流程 倒置 A2/O 工艺是在常规 A2/O 工艺的基础上进行的改进,与 A2/O 工艺不同之处在于把厌氧池和缺氧池进行了位置的交换,使除 磷效果有所提高。其流程包括具内回流和无内回流的两种工艺。 具内回流的倒置 A2/O 工艺如图 2 所示,污水与从好氧池出水回 流的回流水和从二沉池来的回流污泥一起进入缺氧池,与常规 A2/O 工艺一样,污水在缺氧池进行反硝化。经过反硝化的污水进入厌氧 池,由于此时污水中不含硝态氮,所以 PAOs 能很好的进行磷的释 放。污水在好氧池进行有机物的降解和氨氮的硝化反应,从好氧池出 去的水一部分回流到缺氧池。二沉池部分污泥进行污泥回流。

改良A_2_O工艺在长春北郊污水厂的应用

改良A_2_O工艺在长春北郊污水厂的应用

改良A2O工艺在长春北郊污水厂的应用郝轶鹏1, 杜彦武1, 王焕起2(1.哈尔滨工业大学建筑设计研究院, 哈尔滨 150090; 2长春水务集团, 长春 130001) 【摘 要】 改良A2O污水厂工艺运行稳定,具有较强的抗冲击性能,出水水质优于设计标准。

平均进水COD为433mg L时,平均出水C OD为58.8mg L,平均COD去除率达到86.3%,平均BOD5去除率达到91.8%,平均NH3-N去除率达到88.5%,平均TP去除率达到81.1%,均达到国家GB18918-2002污水排放一级B标准。

【关键词】 改良A2O工艺;除磷;硝化;活性污泥【中图分类号】 TU992.3 【文献标识码】 B 【文章编号】 1001-6864(2010)03-0105-03APPLICATION OF MODIF IED A2O PR OC ESS OFCHANGCHUN BEIJIA O WASTEW ATER TREATMENT PLANTHAO Yi-peng1,DU Yan-wu1,Wang Huan-qi2(The Architectural Design and Research Institute,Harbin Institute of Technology,Har bin150090,China;2Changchun Water Group,Changchun130001,China)A bstract:Modified A2O process sho wed stable perfor mance,good ability of resisting shock loading and superior water quality to designed standards.When the C OD c oncentration of the influent was433mg L,the COD of the influent was58.8mg L.The COD r emoval rate of the system was86.3%,BOD5of91.8%, NH3-N of88.5%,and TP of81.1%.All of them could reach the I-B criteria specified in discharge standard of Pollutants for municipal Wastewater treatment plant(GB18918-2002).Key words:modified A2O process;phosphorus removal;nitrification;activated sludge 随着我国对水环境质量要求的提高,GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》提出了更高的要求,特别是对出水氮、磷的要求提高,使得新建城市污水处理厂必须考虑氮磷的去除问题[1-2]。

A O工艺原理 特点及效果改进措施

A O工艺原理 特点及效果改进措施

A2/O工艺原理、特点及效果改进措施A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。

该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。

但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。

A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,它是厌氧—缺氧—好氧生物脱氮除磷工艺的简称。

A2/O工艺于70年代由美国专家在厌氧—好氧磷工艺(A~/O)的基础上开发出来的,该工艺同时具有脱氮除磷的功能。

该工艺在好氧磷工艺(A/O)中加一缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,该工艺同时具有脱氮除磷的目的。

1、首段厌氧池,流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD5浓度下降;另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。

2、在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。

3、在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显着下降,但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。

A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NO3-N应完全硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能。

厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。

(1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。

A+A^(2)O工艺改为厌氧+两级AO工艺的总结

A+A^(2)O工艺改为厌氧+两级AO工艺的总结

10水科学与工程技术2021年第2期A+A 2O 工艺改为厌氧+两级AO 工艺的总结陈建武,张淑芬,陈陵霞(泰安市城市排水管理处,山东 泰安271000)摘 要:为使A+A 2O 工艺岀水水质达到国家排放标准,将它改造为厌氧+两级AO 工艺$将A 段曝气吸附池及厌氧池合并为厌氧池;中间沉淀池改为一级缺氧区;B 段原厌氧区及缺氧区1/2改为一级好氧区;剩余1/2缺氧区及好氧区功能不变$改造后运行结果表明:处理水质虽达标,但需投大量碳源$为减少碳源投加,再次对工艺构筑物水力停留时 间进行调整,减少曝气区HRT ,增加缺氧区HRT ,同时提高有效水深,运行结果表明,处理水质既达标又节省碳源$关键词:好氧池;缺氧池;厌氧池;水力停留时间中图分类号:TU992.3文献标识码:B 文章编号:1672-9900(2021 )02-0010-04DOI :10.19733/Hi.l672-9900.2021.02.03Summary of A+A 2O process changed to anaerobic + two-stage AO processCHEN Jianwu ,ZHANG Shufen ,CHEN Linxia(Taian Urban Drainage Management Department , Taian 271000, China )Abstract : In order to make the effluent quality of A+A 2O process meet the national discharge standard , it was transformed into anaerobic +two -stage AO process. The A section aeration adsorption tank and anaerobic tank were combined into an anaerobic tank. The intermediate sedimentation tank was changed into a first-stage hypoxia zone. In section B , the original anaerobic zone and half of the hypoxia zone were changed to the first-stage aerobic zone. The function of the remaining half of the hypoxic zones and aerobic zones remained unchanged. The results show that the water quality is up to standard , but a large amount of carbon sources are needed. In order to reduce the addition of carbon source , the hydraulic retention time of the process structures was adjusted again to reduce the HRT in the aeration zone , increase the HRT in the hypoxia zone , and increase the effective water depth. The results show that the water quality can meet the standard and add fewer carbon source. Key words : aerobic tank ; hypoxia tank ; anaerobic tank ; hydraulic retention time (HRT )1工程概况1.1工程背景泰安市第一污水处理厂(以后简称一厂)建于1990年,设计规模5万m 3/d ,采用A+A 2O 工艺$即A 段由 曝气吸附池、初次沉淀池及厌氧池组成,B 段由生物 池厌氧区%缺氧区%好氧区以及终沉池组成$工艺流150#400mg/L ,进水与原设计水质相差较大,故A 段吸 附效果并不明显,且没经生物处理的A 段污泥并不稳定,需进一步处理,处理成本进一步增加。

A^(2)O+MBR污水处理工艺运营问题分析与对策探究

A^(2)O+MBR污水处理工艺运营问题分析与对策探究

228研究与探索Research and Exploration ·工程技术与创新中国设备工程 2021.03 (下)将生物处理、膜分离技术相结合,便能够得到本文研究的MBR 工艺。

在污水排放需要达到的标准愈发严格的当下,在地下建设的污水处理厂,其数量不断增加,将MBR 与A 2O 工艺进行结合,既对可逆污染有良好的抑制效果,还能够使膜污染问题得到缓解,由此可见,围绕该工艺所面临运营问题展开讨论,对污水处理厂乃至整个行业的发展,均有十分积极的作用。

1 A 20+MBR 工艺介绍当代社会所面临主要问题,便是土地资源稀缺,这也是地下污水处理厂被提出并得到推广背景。

地下处理厂对污水进行处理的技术,自然与传统处理厂不同,对工艺和技术进行创新是大势所趋。

作为活性污泥法的代表,A 20强调利用微生物对有机物进行降解,其除磷和脱氮效果较为突出。

A 20+MBR 则是指将MBR 池加设于A 20池所对应好氧区后,替代二沉池进行泥水分离。

既能够有效节约用地,又能够对高浓度污水进行泥水分离,使得前端生化处理工艺段可以提高污泥浓度至8g/L 以上,有效提高了生化反应池负荷,从而达到整体节地的目的。

地埋式污水处理厂建设费用比传统方式更高,选择节省用地的工艺可以有效降低建设成本。

所以,在城市土地资源紧缺的情况下,越来越多的城市污水处理厂选择MBR 膜工艺。

当然,该工艺的不足也十分明显,例如,排泥不均匀,使膜的安全性无法得到保证,以及生物除磷所取得效果始终和预期存在差距。

某污水处理厂的处理对象为生活污水,现已由早期的活性污泥法,成功转变为A 20+MBR ,利用高压板框压滤机,对污泥进行深度脱水处理,经过处理的污泥,其含水率均维持在60%以下(如图1)。

图1 污水处理流程A 2O+MBR 污水处理工艺运营问题分析与对策探究郭靖(甘肃省天水市污水处理厂,甘肃 天水 741000)摘要:本文以某处理厂为例,在对A 20+MBR 进行简单介绍的基础上,结合常见运营问题,根据问题形成原因,分别提出了解决方案,主要内容涉及膜污染、链条断裂等方面,希望能给相关人员以启发,使该工艺所具备优势,在处理厂内部得到更加充分的发挥。

MBBR用于A^2O微曝氧化沟工艺提标改造设计与运行

MBBR用于A^2O微曝氧化沟工艺提标改造设计与运行

MBBR用于A2O微曝氧化沟工艺提标改造设计与运行夏超:,吴志京",郑临奥关建华",周家中1(1.青岛思普润水处理股份有限公司,山东青岛266555;2.佛山市高明区广业环保有限公司,广东佛山528500)摘要:佛山市高明区中心城区第一污水处理厂总处理规模10x104m3/d,根据提标后排放标准并结合用地及设施情况,充分挖潜生化段,将A20微曝氧化沟工艺改造为A20微曝氧化沟-MBBR工艺,并增加了高效沉淀池、转盘滤布滤池等深度处理设施,改后出水稳定优于设计排放标准,提标改造工程吨水投资667.7元,吨水运行成本0.344元,具有良好的社会、经济效益,为同类污水处理厂提标改造提供了借鉴和参考。

关键词:MBBR;A20微曝氧化沟;提标改造中图分类号:X703文献标志码:B文章编号:1009-7767(2020)03-0238-05Design and Operation of the MBBR for Upgrading A2O Micro AerationOxidation Ditch ProcessXia Chao,Wu Zhijing,Zheng Linao,Guan Jianhua,Zhou JiazhongA20微曝氧化沟是基于卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟池型衍变出的新型氧化沟工艺,采用底部微孔曝气与潜水推流器相结合保证良好的供氧效率、污泥混合与整体流态,从空间上将功能段划分为专性厌氧、缺氧、好氧区域,强化工艺脱氮除磷效果;此外,表曝改为底曝使有效水深由3.2m提高至5m以上,大幅降低了传统氧化沟工艺占地面积01-23。

目前,A20微曝氧化沟是地区有工,相关报道多集中于污水处理厂新建项目A20微曝氧化沟工艺的与效果03-83,基于已建A20微曝氧化沟提改的有报道&此,佛山市高区中区污水处理厂A20微曝氧化沟工艺提改与效果,为相关工程提供&1工程概况1.1项目背景佛山市高明区中心城区第一污水处理厂一、二期为5x104m3/d,分于2015年、2010建,处理规模10x l04m3/d,处理用A20微曝氧化沟工艺,出水执行GB18918—2002《污水处理厂污》中一级B标准和广东省地方标准DB44/26—2001《水污》中的污水处理段中的&由于现有工艺出水,此需对污水处理提标改造。

倒置A2-O工艺的原理与特点研究

倒置A2-O工艺的原理与特点研究

倒置A2-O工艺的原理与特点研究倒置A2/O工艺的原理与特点研究摘要:倒置A2/O工艺是一种常用的生态水处理工艺,具有高效、稳定的处理效果。

本文将系统地介绍倒置A2/O工艺的原理与特点,包括A段、An段、O段的功能和作用机理,以及其在废水处理方面的应用优势,并对其存在的一些问题进行讨论。

一、引言随着工业化和城市化进程的加快,水体污染问题日益突出,需要采用高效可靠的水处理工艺,以保护水资源的可持续利用。

倒置A2/O工艺是一种具有广泛应用前景的生态工艺,可用于处理工业和生活废水。

近年来,倒置A2/O工艺受到越来越多研究者的关注。

本文旨在系统地介绍倒置A2/O工艺的原理与特点,为其进一步的研究和应用提供参考。

二、倒置A2/O工艺的原理倒置A2/O工艺是一种基于好氧、缺氧和厌氧微生物的生态水处理工艺。

其主要由A段、An段和O段三部分组成。

1. A段(好氧段)A段是倒置A2/O工艺的起始段,为好氧条件下的处理区域。

A 段中的好氧微生物能够迅速氧化有机物,将有机物降解为易于降解的物质。

此外,A段还通过增氧装置提供氧气,促进好氧微生物的活性和生长。

2. An段(缺氧段)An段是倒置A2/O工艺的次级段,为缺氧条件下的处理区域。

在An段中,缺氧微生物通过使用A段中产生的氧化还原电位降低的物质进行呼吸作用,将硝酸盐还原为氮气,从而实现氮的去除。

3. O段(厌氧段)O段是倒置A2/O工艺的末端段,为厌氧条件下的处理区域。

O段中的厌氧微生物主要利用An段中产生的挥发性脂肪酸进行生长,并将挥发性脂肪酸转化为甲烷气体。

此外,O段还能够通过产生高浓度的混合液,增加微生物的接触机会,提高废水中有机物的去除效果。

三、倒置A2/O工艺的特点倒置A2/O工艺具有以下几个特点:1. 高效处理能力:倒置A2/O工艺结合了好氧、缺氧和厌氧微生物的特点,能够快速高效地降解有机物和去除氮磷等污染物。

2. 稳定的处理效果:倒置A2/O工艺在处理过程中,通过良好控制和管理微生物群落的生态结构,能够保持水质处理效果的稳定性,使处理系统具有较强的抗冲击负荷能力。

A~2O污水处理工艺过程故障诊断专家系统的设计与实现

A~2O污水处理工艺过程故障诊断专家系统的设计与实现


自 动


仪 表
第 3 8卷
A 污 水 处 理 工 艺 过 程 2 O
故 障诊 断专 家 系统 的设 计 与 实现
王 磊 刘 载 文 杨 斌 许 继 平 ’ 王 小 艺 安 晓 东
( 1北 京 工 商 大 学 计 算 机 与 信 息 工程 学 院 , 京 10 4 ; . 京 金 控 自动 化 技 术 有 限 公 司 , 京 10 4 ; 北 008 2北 北 0 0 8 3 山西 恒 泰 创 新 技 术 有 限 公 司 , . 太原 0 0 0 ) 30 6
1 A O 法 污 水 处 理 原 理
A 0( neo i— nxcO i) 水 处 理 工 艺 A arbcA oi— x 污 c 是 城市 污 水 处 理 领 域 中 目前 广 泛 使 用 的技 术 之

各 种故 障 问题 , 些故 障将会 导致 处 理效果 不 佳 、 这
图 1 A 0 污 水 处 理 工 艺 流 程
污水与 从沉 淀池排 出的含磷 回流 污泥 同步进 入厌 氧反应 器 完 成 释放 磷 和 有 机物 氨化 反 应 ; 缺 氧反 应器 的功 能 是完 成 脱 氮 过 程 , 态 氮是 通 过 硝
内循 环 由好 氧 反 应 器 送 至 缺 氧 反 应 器 , 去 除 并
( A ) U F。
2 1 专家 系统设 计原 理 . 专家 系统 一般 由知 识 库 、 理 机 、 据 库 、 推 数 解
释机 、 知识 获取 机及 用户 界面 等几部 分组 成 , 水 污
处理 故 障诊 断专家 系统结 构如 图 2所示 。
针对 城市 污 水 处 理 ( 污 水 处 理 工 艺 ) A0 过

a平方o工艺仿真工艺操作步骤

a平方o工艺仿真工艺操作步骤

a平方o工艺仿真工艺操作步骤A平方O工艺仿真工艺操作步骤I. 简介A平方O工艺仿真是一种通过计算机模拟与分析来预测和优化生产过程的技术。

它可以帮助工程师在实际生产之前评估不同参数和条件对产品性能和质量的影响,从而提高生产效率和产品质量。

本文将详细介绍A平方O工艺仿真的操作步骤。

II. 准备工作1. 确定目标:在开始仿真之前,需要明确所要研究的问题或目标。

改善产品性能、减少生产成本等。

2. 收集数据:收集与目标相关的数据,包括材料特性、设备参数、环境条件等。

III. 建立模型1. 选择仿真软件:根据需求选择适合的仿真软件,常用软件有ANSYS、COMSOL等。

2. 创建几何模型:根据实际情况创建产品或设备的几何模型。

可以使用CAD软件进行建模,并导入到仿真软件中。

3. 设定边界条件:根据实际情况设置边界条件,例如温度、压力等。

4. 定义材料特性:根据实际材料的物性数据,设置材料的特性参数,如热导率、弹性模量等。

5. 建立数学模型:根据实际问题建立数学模型,包括方程、边界条件等。

IV. 运行仿真1. 网格划分:将几何模型离散化为小网格,以便计算机进行数值计算。

网格划分的精细程度会影响计算结果的准确性和计算时间。

2. 定义求解器:选择合适的求解器来求解数学模型。

常用的求解器有有限元法、有限差分法等。

3. 运行仿真:将模型输入到仿真软件中,并运行仿真程序。

根据设定的参数和条件,计算机将自动进行数值计算,并得出结果。

V. 分析结果1. 结果输出:仿真软件会生成各种结果文件,如温度分布图、应力分布图等。

可以根据需要选择输出哪些结果。

2. 结果评估:对输出的结果进行评估和分析,与实际情况进行对比。

可以通过图表、曲线等方式展示和比较不同参数或条件下的结果差异。

3. 优化设计:根据评估结果,提出改进措施或优化设计方案。

可以通过修改模型、调整参数等方式来优化产品或工艺。

VI. 结论与总结根据仿真结果和分析,得出结论并进行总结。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
LiPe , n Ya g, a g To gq i Pa n Zh n n i
(c o l f n i n na S in e n n ier g S z o iesyo c n e n eh oo y S h o o vr me tl ce c dE gn ei , u h uUnv r t f i c dT c n lg , E o a n i Se a
21 0 0年 第 8期
广



28 3
第3 7卷 总第 2 8 0 期
www.d h m .o g c e t m
A O 工 艺 问题 分 析 与 改进 措 施 2
李 培 ,潘 杨 ,张 同祺
( 苏州 科技 学 院 环境科 学 与工程 学 院 ,江 苏 苏州 2 5 1) 10 1
i / p o e s w h c a s d t e c a oN , i t n o syt e o et ee f c o eg o . s ac e s r p s d s v r l i d f o u i n me s r s a d t e n A2 O r c s , ih c u e r f t P smul e u l or m v f t t o b o d Re e r h r o o e e e a n so l t a u e n h t a h e n t p k s o h
h t r to h cb ce a a d t ea t to h c b ce u p t g o ta ito , h a k o nta et ah r ep o p r sf n u ee s h s h r sa d s n e eo r p i a tr n h u o r p i a tr m u t a ec n r d ci n t eb c f w i t g t e st h s ho u g st r l a ep o p o n o o , i i y l r o h u o u
S z o 1 0 1 Chn ) u h u2 5 l , ia
Abtat ea s tee a o rbe , utl etedntfainfn u i o gte tep op ou u gscmpti abn suc,h s c:B cue hr r smepolmsjs i h eiict u gswt t ahr h h sh rsfn u o et n cro ore te r e k r i o h io
乙酸等 可 用作外 部 碳源 的化合 物 ,另 一 类是 易 生物 降解 的 C D源 ,它们可 以是 初沉池污 泥发酵 的上清 液或其它酸性 消 O 化池 的上清液或者 是某种具有 大量易 生物 降解C D组分 的有 O 机废水等 ,如 : 麦芽工业废水 、水果和蔬菜工业废水和果汁工 业废水等 。 碳源 的投加位置可 以是缺氧反应 池, 也可 以是厌氧 反应 池 , 厌氧反应池 中投加碳源不仅能改善 除磷 , 在 而且能增 加硝酸盐 的去除潜力 ,因为投加易 生物降解 的C ODl, i使起始 n 的脱氮速率 加快 ,并能 运行较长 的一段时 间 。但 此方法运 行费 用比较高 ,一般适合小型污水 的处理 。
i r v me t r f s p rt l nv e o t e eq e to s wh c a v r o / c a a t n r n a a d o t z d a d s a p n d i a d i ga i t . mp o e n a e a ae y i i w f h s u sin , ih h so ec meA2O r f p r he e t w n p i c t t i l f mi e n h r e e sh n l b l y t n i Ke wo d : / p o e s y r s A 0 r c s ;b oo ia h s h r s n i o e e v l ab n s u c ; su g g ; nta e i l g c l o p o d n t g n r mo a ;c r o o r e p u a r ld ea e i t ;p o e si r v n r r c s mp o ig
生物脱 氮除磷 A / 工艺 的发展 虽然 只有 2 0 0多年 ,但 因 其 工艺 简单 , 能兼顾脱 氮和 除磷 , 并且有 较好 的去除效果 ,所 以发展 比较 迅速 。 目前在 我国有很大一部分 的污水厂都采 用该 工艺 。但 随着 国家对 氮、磷控制标准 的 日益提高 ,A / 工艺 0 凸显 出一 些问题 ,如 :碳源、泥龄、硝酸盐等 问题 ,硝化菌 、 反硝化 菌和聚磷 菌等菌种 很难在 同一系统 中获得最佳 的生存 状态 ,从 而使 系统对 N、P同时去除效果 不佳 ,阻碍着 生物脱 氮除磷技术 的应 用 。 J 为了解决 以上的问题 , 国内外许多研究者在 A / O工艺形式 和工艺控制上进行 了一系列 革新 ,提出了一系列 的改进工艺 。
【 中图分类号】 x 【 文献标识粥】 A

文章编罨jo7l 6(0 00 '230 lo。8 52 t)80 8,2
Pr bl m sAna yssa o r c i eM e s e n AA o a t o e l i nd C r e tv a ur si Cr 硝化菌与聚磷菌竞争碳源、异养菌与骞养菌泥龄矛盾、圆流硝酸盐对聚磷菌释磷的影响等阔题 , 造成
艺对N 、P同时去除效果不佳, 针对这些问隧分剐提出了几种解决播施和改良工艺 克服了A/ 2 0工艺部分同有缺陷, 优化和提高 其处理能力:
【 关键词】2 A/ O工艺 ; 脱氮除磷;碳源;泥龄 ; 硝酸盐 工艺改良
相关文档
最新文档