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AO法一体化污水处理设备

简要描述:

AO法一体化污水处理设备污泥采用气提法定时排泥至污泥池,并设污泥气提回流装置,部分污泥回流至A級生物处理池进行硝化和反硝化,也减少了污泥的生成,也利于污水中氨氮的去除。

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AO法一体化污水处理设备

AO法一体化污水处理设备——概述

近年来,人们从城市可持续发展的角度考虑,认识到必须采用地理信息系统技术、网络技术和数据库技术,建立一套集城市供水管线及相关设施的资料输入、编辑、分析、输出、管理于一体的供水管线及设施管理系统,为供水管线及设施的日常规划、设计施工、统计分析、发展预测提供可靠的科学依据,从而彻底改变传统的供水管线及设施管理模式。

城市管理部门为了加强对供水管线的信息化管理,决定建立供水管网管理信息系统,该系统将利用GIS技术、计算机技术、网络技术、数据库技术,把城区全部供水管线及设施以数字的形式获取和存储,对其进行查询统计、编辑、输出、更新等管理,为城市建设与发展提供准确设施基础资料。

污水可生化性评价方法

污水的可生化性常用BOD5或COD的比值来评价。5日生化需氧量BOD5粗略代表可生物降解的还原性物质的含量(主要是有机物),化学需氧量COD粗略代表还原性物质(主要为有机物)的总量。

由BOD5/COD=1/m*CODB/COD(CODB为可生物降解的还原性物质含量)知,BOD5/COD为还原性物质中可生物降解部分所占的比例(CODB/COD)与生物降解速度(1/m)的乘积,能粗略代表还原性物质可生物降解的程度和速度,即污水的可生化性。一般情况下,BOD5/COD值越大,污水的可生化性越强。

2、污水可生化性评价中的注意事项

BOD5/COD只能近似代表污水的可生化性,适用BOD5/COD评价污水的可生化性时应考虑以下方面的影响。

⑴ 固体有机物

有些固体有机物可在COD测定中被重铬酸钾氧化,以COD的形式表现出来,但在BOD5测定时对BOD5的贡献很小,不能以BOD5的形式表现出来,致使此时污水的BOD5/COD虽小,但生物处理的效果却不差。

⑵ 无机还原性物质

污水中的无机还原性物质在BOD5和COD的测定中也消耗溶解氧。同一种无机还原性物质在两种测定中消耗的溶解氧量不同,指示BOD5/COD降低,但此时污水的可生化性不一定差。

⑶ 特殊有机物

有些有机物比较特殊,能被微生物部分氧化,却不能被K2Cr2O7氧化。BOD5/COD虽大,但实际上污水的可生化性较差。

⑷ BOD5/TOD

TOD比COD更能准确代表污水中有机物的含量,用BOD5/TOD评价污水的可生化性更加准确。

⑸ 接种微生物的驯化

在测定BOD5时是否采用经过驯化的菌种,对测定结果影响很大。采用未经驯化的微生物接种,测得的结果偏低,采用经过驯化的微生物接种,测得的结果更加符合处理设施的实际运行情况。接种未经驯化的微生物测得的BOD5/COD偏低,由此推断污水的可生化性较差是不符合实际情况的。因此,在测定BOD5时,必须接入驯化菌种。

⑹ 水样稀释

测定BOD5时,往往需要对原污水加以稀释。因为有毒物质在浓度不同时毒性不同,所以,不同的稀释比对测定结果影响很大。合成有机物、无机盐、重金属、硫化物和SO42-等在浓度高时对微生物有毒害作用,而抑制微生物的生长,此时污水的可生化性较差。如果在测定这种污水的BOD5时,水样将稀释,则由于有毒物质浓度降低,毒性减弱,所以污水可生化性增强,测得的BOD5/COD增大。由此推断原污水的可生化性较强是错误的。

工艺(A/A/O)法

是一种常用的污水处理工艺,它是厌氧—缺氧—好氧生物脱氮除磷工艺的一种,A2/O工艺于70年代由美国专家在厌氧—好氧除磷工艺(A/O)的基础上开发出来的,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。
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BOD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NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。
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的大量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。
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。所以,A2/O工艺可以同时完成有机物的去除和脱氮除磷等功能。
混合液进入沉淀池,进行泥水分离,上清液作为处理水排放,沉淀污泥的一部分回流厌氧池,另一部分作为剩余污泥排放。
除磷、脱氮


(1)除磷。
城市废水中磷的主要来源是粪便、洗涤剂和某些工业废水,以正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷的形式溶解于水中。常用的除磷方法有化学法和生物法。
1)化学法除磷。利用磷酸盐与铁盐、石灰、铝盐等反应生成磷酸铁、磷酸钙、磷酸铝等沉淀,将磷从废水中排除。化学法的特点是磷的去除效率较高,处理结果稳定,污泥在处理和处置过程中不会重新释放磷造成二次污染,但污泥的产量比较大。
2)生物法除磷。生物法除磷是利用微生物在好氧条件下,对废水中溶解性磷酸盐的过量吸收,沉淀分离而除磷。整个处理过程分为厌氧放磷和好氧吸磷两个阶段。
含有过量磷的废水和含磷活性污泥进人厌氧状态后,活性污泥中的聚磷商在厌氧状态下,将体内积聚的聚磷分解为无机磷释放回废水中。这就是“厌氧放磷”。聚磷菌在分解聚磷时产生的能量除一部分供自己生存外,其余供聚磷菌吸收废水中的有机物,并在厌氧发酵产酸菌的作用下转化成乙酸背,再进一步转化为PHB(聚自-短基丁酸)储存于体内。
进入好氧状态后,聚磷菌将储存于体内的PHB进行好氧分解,并释放出大量能量,一部分供自己增殖,另一部分供其吸收废水中的磷酸盐,以聚磷的形式积聚于体内。这就是“好氧吸磷”。在此阶段,活性污泥不断增殖。除了一部分含磷活性活泥回流到厌氧池外,其余的作为剩余污泥排出系统,达到除磷的目的。

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