A2O及变形工艺解析课件.ppt
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- A2O 变形 工艺 解析 课件
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1、A2/O 及变形工艺一、A2O anaerobic-anoxic-oxic工艺简介传统的活性污泥法氨氮的处理率仅为 20%30%,但氨氮对水体的危害很大 消耗受纳水体中的氧,使水中的溶解氧急剧下降,出现亏氧,使水变质,造成恶臭。导致水体富营养化,促使藻类等水生植物过盛繁殖生长,使水 质恶化。使水产类动物中毒,其致死浓度为 0.33.0mg/L。影响饮用水的消毒。水中氨与氯反应,生成氯胺,降低了消 毒的效率。水中的氨对铜质设备造成腐蚀。在未经处理的的焦化废水中,氮以有机氮和氨态氮为主要存在方式。一、A2/O anaerobic-anoxic-oxic工艺简介nA2/O工艺是工艺是Anaerobi
2、c-Anoxic-Oxic的英的英文缩写,它是厌氧文缩写,它是厌氧-缺氧缺氧-好氧生物脱氮除磷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:工艺的简称。该工艺处理效率一般能达到:BOD5和和SS为为90%95%,总氮为,总氮为70%以上,以上,总磷为总磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。但磷的大中型城市污水厂。但A2/O工艺的基工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高行管理要求高 AAO生物脱氮除磷工艺N2污泥回流(含磷污泥)污泥回流(含磷污泥)剩余污泥剩余污泥原污水原污水曝气池曝气池空
3、气空气沉淀池沉淀池处理水处理水缺氧池缺氧池厌氧池厌氧池氨化、放磷氨化、放磷脱氮脱氮除除BOD、硝化、吸收磷、硝化、吸收磷内回流(内回流(200)该处理系统出水中磷浓度基本可达到该处理系统出水中磷浓度基本可达到1mg/L以下,以下,将氨氮硝化为硝酸氮将氨氮硝化为硝酸氮,然后然后经反硝化转化为氮气经反硝化转化为氮气,逸入大气中逸入大气中,氨氮也可达到氨氮也可达到8mg/L以下以下NO3-NA2/O主要污染物去除变化曲线图主要污染物去除变化曲线图二、二、A2O脱氮除磷工艺性能特点脱氮除磷工艺性能特点A2O脱氮除磷工艺设计参数脱氮除磷工艺设计参数三、三、A2O工艺的影响因素工艺的影响因素厌氧段厌氧段
4、如果污水中能快速生物降解的有机物很少,厌氧段如果污水中能快速生物降解的有机物很少,厌氧段中聚磷菌则无法正常进行磷的释放,导致好氧段也不能更中聚磷菌则无法正常进行磷的释放,导致好氧段也不能更多地吸收磷。经实验研究,多地吸收磷。经实验研究,厌氧段进水溶解性磷与溶解性厌氧段进水溶解性磷与溶解性BODBOD5 5之比应小于之比应小于 0.060.06才会有较好的除磷效果。才会有较好的除磷效果。1、污水中污水中可生物降解有机物可生物降解有机物对脱氮除磷的影响对脱氮除磷的影响缺氧段缺氧段 当污水中的当污水中的BODBOD5 5浓度较高,又有充分的快速生物降解的溶解浓度较高,又有充分的快速生物降解的溶解性有
5、机物时,即污水中性有机物时,即污水中C/NC/N比较高,此时比较高,此时NONO3 3-N-N的的反硝化速率最大,缺的的反硝化速率最大,缺氧段的水力停留时间氧段的水力停留时间HRTHRT为为 0.5-1.0h0.5-1.0h即可;如果即可;如果C/NC/N比低,则缺氧段比低,则缺氧段HRTHRT需需2-3h2-3h。对于低。对于低BODBOD5 5浓度的城市污水,当浓度的城市污水,当C/NC/N较低时,脱氮率不高。较低时,脱氮率不高。一般来说,一般来说,污水中污水中COD/KNCOD/KN大于大于 8 8 时,氮的总去除率可达时,氮的总去除率可达 80%80%。三、三、A2O工艺的影响因素工艺
6、的影响因素 A2/O工艺系统的污泥龄受两方面影响,一方面是受工艺系统的污泥龄受两方面影响,一方面是受硝化菌世代时间的影响,即硝化菌世代时间的影响,即c比普通活性污泥法的污泥比普通活性污泥法的污泥龄长一些;另一方面,由于除磷主要是通过剩余污泥排除龄长一些;另一方面,由于除磷主要是通过剩余污泥排除系统,要求系统,要求A2/O工艺中工艺中c又不宜过长。权衡这两个方面,又不宜过长。权衡这两个方面,A2/O工艺中的工艺中的c一般为一般为 1520d.2、污泥龄污泥龄c的影响的影响三、三、A2O工艺的影响因素工艺的影响因素n 在好氧段,在好氧段,DO升高,升高,NH4+-N的硝化速度会随之加快,的硝化速度
7、会随之加快,n但是,但是,DO并非越高越好。因为好氧段并非越高越好。因为好氧段DO过高,则溶解氧会随污泥回流过高,则溶解氧会随污泥回流和混合液回流带至厌氧段与缺氧段,造成厌氧段厌氧不完全,而影响聚和混合液回流带至厌氧段与缺氧段,造成厌氧段厌氧不完全,而影响聚磷菌的释放和缺氧段的磷菌的释放和缺氧段的NO3-N的反硝化。所以好氧段的的反硝化。所以好氧段的DO应为应为 2mgL-1左右。太高太低都不利。左右。太高太低都不利。n对于厌氧段和缺氧段,则对于厌氧段和缺氧段,则DO越低越好,但由于回流和进水的影响,应越低越好,但由于回流和进水的影响,应保证厌氧段保证厌氧段DO小于小于 0.2mgL-1,缺氧
8、段,缺氧段DO小于小于 0.5mgL-1。3、溶解氧(、溶解氧(DO)的影响)的影响三、三、A2O工艺的影响因素工艺的影响因素 在好氧池,在好氧池,NsNs应在应在 0.18 kg BOD0.18 kg BOD5 5/(kgMLSSdkgMLSSd)之下)之下,否则异养菌数量会大大超过硝化菌,使硝化反应受到抑制。否则异养菌数量会大大超过硝化菌,使硝化反应受到抑制。而在而在厌氧池,厌氧池,NsNs应大于应大于 0.10 kg BOD0.10 kg BOD5 5/(kgMLSSd/(kgMLSSd),),否则除否则除磷效果将急剧下降。所以,在磷效果将急剧下降。所以,在A A2 2/O/O工艺中其污
9、泥负荷率工艺中其污泥负荷率NsNs的范的范围狭小。围狭小。4、污泥负荷率、污泥负荷率Ns的影响的影响 过高浓度的过高浓度的NHNH4 4+-N-N对硝化菌会产生抑制作用,所以对硝化菌会产生抑制作用,所以KN/MLSSKN/MLSS负荷率应小于负荷率应小于0.05kg KN/0.05kg KN/(kgMLSSdkgMLSSd),否则会),否则会影响影响NHNH4 4+-N-N的硝化。的硝化。5、KN/MLSS 负荷率的影响负荷率的影响三、三、A2O工艺的影响因素工艺的影响因素n脱氮效果与脱氮效果与混合液回流比混合液回流比有很大关系,回流比高,则效果好,有很大关系,回流比高,则效果好,但动力费用增
10、大,反之亦然。但动力费用增大,反之亦然。A A2 2/O/O工艺适宜的混合液回流比一工艺适宜的混合液回流比一般为般为 200%200%。n一般,污泥回流比为一般,污泥回流比为 25%-100%25%-100%,太高,污泥将带入厌氧池太,太高,污泥将带入厌氧池太多多DODO和硝态氧,影响其厌氧状态(和硝态氧,影响其厌氧状态(DO0.2mgLDO0.2mgL-1-1),使释磷),使释磷不利;如果太低,则维持不了正常的反应池内污泥浓度不利;如果太低,则维持不了正常的反应池内污泥浓度 2500-3500 mgL2500-3500 mgL-1-1,影响生化反应速率。,影响生化反应速率。6、污泥回流比和混
11、合液回流比、污泥回流比和混合液回流比四、四、A2O工艺设计参数n水力停留时间:厌氧、缺氧、好氧三段总停留时间一般为水力停留时间:厌氧、缺氧、好氧三段总停留时间一般为 68h,而三段停留,而三段停留时间比例:厌氧:缺氧:好氧等于时间比例:厌氧:缺氧:好氧等于 1:1:(:(34)。)。n污泥回流比:污泥回流比:25%100%。n混合液回流比:混合液回流比:200%。n有机物负荷:好氧段:有机物负荷:好氧段:0.10 kgBOD5/(kgMLSSd)。)。n好氧段:好氧段:KN/MLSS4;厌氧段进水:;厌氧段进水:P/BOD50.06。n污泥浓度为污泥浓度为 30004000 mgL-1。n溶解
12、氧:好氧段:溶解氧:好氧段:DO=2 mgL-1;缺氧段:;缺氧段:DO0.5 mgL-1;厌氧段:;厌氧段:DO0.2 mgL-1;硝酸态氧;硝酸态氧0。n硝化反应氧化硝化反应氧化 1g NH4+N需氧需氧 4.57g,需消耗碱度,需消耗碱度 7.1g(以(以CaCO3计)。计)。n反硝化反应还原反硝化反应还原 1g NO x-N将放出将放出 2.6g氧,生成氧,生成 3.57g碱度(以碱度(以CaCO3 计),并消耗计),并消耗 1.72gBOD5。npH 值:好氧池:值:好氧池:pH=7.08.0;缺氧池:;缺氧池:pH=6.57.5;厌氧池:厌氧池:pH=68。n水温:水温:1318时
13、其污染物质的去除率较稳定。时其污染物质的去除率较稳定。n污泥中磷的比率为污泥中磷的比率为 2.5%以上。以上。计算计算(1)选定总的水力停留时间及各段的水力停留时间。)选定总的水力停留时间及各段的水力停留时间。(2)求总有效容积)求总有效容积 V 和各段的有效容积。和各段的有效容积。(3)按推流式设计,确定反应池的主要尺寸)按推流式设计,确定反应池的主要尺寸(4)计算剩余污泥量)计算剩余污泥量(5)需氧量计算与)需氧量计算与A1/O相同,曝气系统布置与普通活性污泥相同,曝气系统布置与普通活性污泥法相同。法相同。(6)厌氧段、缺氧段都宜分成串联的几个方格,每个方格内)厌氧段、缺氧段都宜分成串联的
14、几个方格,每个方格内设置一台机械搅拌器,一般采用叶片式浆板或推流式搅拌器,设置一台机械搅拌器,一般采用叶片式浆板或推流式搅拌器,以保证生化反应进行,并防止污泥沉淀。所需功率按以保证生化反应进行,并防止污泥沉淀。所需功率按 35W/m3污水计算。污水计算。四、四、A2O工艺设计参数四、四、A2O工艺设计参数工程实例工程实例五、五、A2O脱氮除磷工艺运行管理脱氮除磷工艺运行管理1、活性污泥的培养、活性污泥的培养l曝气池水温应保持在 2530之间;l开始培养时曝气池COD达到 500700mg/L,磷盐浓度控制在5mg/L 左右;l曝气量要适当调小或间隔曝气,控制好溶解氧在 12mg/L,只要泥不沉
15、就行;l隔一天换一定量的水,做好活性污泥量的比较工作,看看泥量是否增加;l定期监测出水COD、污泥沉降比,观察污泥的生长情况和活性;进行镜检工作。如果观察到大量的透明状的细菌进行镜检工作。如果观察到大量的透明状的细菌,说明这说明这时的细菌很活跃时的细菌很活跃,但还没有形成活性污泥但还没有形成活性污泥,因为没有结合好。因为没有结合好。在以后发现了菌胶团且沉降性能好在以后发现了菌胶团且沉降性能好,此时说明活性污泥培此时说明活性污泥培养成功。养成功。2、活性污泥的驯化、活性污泥的驯化30min 沉降比达到沉降比达到30%40%,就可以考虑进入活就可以考虑进入活性污泥的驯化阶段性污泥的驯化阶段配制一定
16、浓度的废水配制一定浓度的废水(酚酚 500600mg/L,氨氮氨氮 400500mg/L)间断曝气;注意废水中的污染因子浓度间断曝气;注意废水中的污染因子浓度,要勤排要勤排水水 调节好污泥回流量调节好污泥回流量,防止污泥回流不及时在二沉防止污泥回流不及时在二沉池腐化上浮池腐化上浮 驯化驯化 510d左右左右,曝气池沉降比增加曝气池沉降比增加 30%以上以上,就可以适当就可以适当排入剩余污泥排入剩余污泥,驯化阶段结束。驯化阶段结束。自养型硝化菌的培养自养型硝化菌的培养 污泥经过约一污泥经过约一周低浓度的培周低浓度的培养后养后,通过检测通过检测可以看出可以看出,好好氧池中的亚氧池中的亚硝酸盐逐渐减
17、硝酸盐逐渐减少少,随之大随之大量的硝酸量的硝酸盐出现盐出现,标志标志自养型硝化自养型硝化菌培养成熟菌培养成熟,厌氧缺氧池的厌氧缺氧池的挂膜条件成熟挂膜条件成熟。好氧池好氧池污泥沉降比达到 3040 时,池内菌种主要以异养型异养型细菌为主,而反硝化反硝化主要是以自养型硝化菌自养型硝化菌为主。自养型硝化菌一般在有机物浓度较低浓度较低的环境中能迅速繁殖生长,BOD5 应在 20mg/L 以内。若 BOD5 浓度过高,会使异养菌迅速繁殖,抑制自养型硝化菌抑制自养型硝化菌的生长。应采取以下措施以保证自养型硝化菌的繁殖:降低降低进水中BOD5 的浓度,一般以控制好氧池中的挥发酚、氨挥发酚、氨氮氮为参考依据
18、。挥发酚挥发酚控制在15mg/L 以内,氨氮氨氮在 20mg/L 以内。控制合适的溶解氧。好氧池内溶解氧溶解氧的浓度一般控制在 46mg/L以内。控制污泥在好氧池内的停留时间,污泥在好氧池内的停留时间停留时间一般在 36h 左右。控制好好氧池的温度,好氧池温度好氧池温度控制在 2230。3、厌氧缺氧挂膜处理、厌氧缺氧挂膜处理 滤床填料比表面积大,有较大的生物膜量。既可适用于高浓度废水,也可适用于低浓度的废水处理,也就是说有相当大的抗冲击负荷,稳定性强。进水均匀。无需回流污水和回流污泥,节能便于操作。生物挂膜上的剪切使老化的生物膜不断脱落,可使膜上 的生物保持较高的活性。便于管理和运行。4、厌氧
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