A2O工藝+豎流式沉淀池+臭氧生物活性炭池-氧氣源
2024-07-20 16:51
A2O工藝(Anaerobic-Anoxic-Oxic,即厭氧—缺氧—好氧生物脫氮除磷工藝)與豎流式沉淀池、臭氧生物活性炭池結合使用,是一種高效且復雜的污水處理系統。以下是對該組合工藝的詳細解析:
一、A2O工藝
1. 工藝概述
A2O工藝于70年代由美國專家在厭氧—好氧磷工藝(A/O)的基礎上開發出來,通過在好氧磷工藝中加一缺氧池,將好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,實現同時脫氮除磷的目的。
2. 主要階段及功能
厭氧池:污水首先進入厭氧區,兼性厭氧的發酵細菌將水中的可生物降解有機物轉化為揮發性脂肪酸(VFAs)等低分子發酵產物。同時,除磷細菌可將菌體內存貯的聚磷分解,釋放能量供好氧除磷細菌在厭氧環境中維持生存,并主動吸收環境中的VFA類低分子有機物。
缺氧池:污水自厭氧池進入缺氧區,反硝化細菌利用污水中的有機物作碳源,將回流混合液中帶入的大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放至空氣,達到同時去碳及脫氮的目的。
好氧池:污水最后進入曝氣的好氧區,除磷細胞吸收、利用污水中殘剩的可生物降解有機物,并分解體內貯積的PHB,產生的能量供其生長繁殖。同時,主動吸收周圍環境中的溶解磷,并以聚磷的形式在體內貯積起來,有利于自養的硝化細菌生長繁殖,并將氨氮經硝化作用轉化為硝酸鹽。
3. 工藝特點
厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和不同種類微生物菌群的有機配合,能同時具有去除有機物、脫氮除磷的功能。
工藝流程簡單,總的水力停留時間少。
在厭氧-缺氧-好氧交替運行下,污泥不易膨脹。
污泥中磷含量高,一般為2.5%以上。
但脫氮除磷效率難以同時達到最優,需權衡處理。
二、豎流式沉淀池
1. 功能
豎流式沉淀池主要用于A2O工藝后,對處理后的污水進行固液分離,去除水中的懸浮物,提高出水水質。
2. 特點
結構緊湊,占地面積小。
沉淀效率高,出水水質好。
操作管理簡單,維護方便。
三、臭氧生物活性炭池
1. 功能
臭氧生物活性炭池通常設置在沉淀池之后,利用臭氧的強氧化性和活性炭的吸附性,進一步去除水中的有機物、色度、異味等,提高出水水質。
2. 特點
深度處理效果好,能顯著提高出水水質。
活性炭可再生利用,降低運行成本。
臭氧投加量需根據水質情況靈活調整。
四、組合工藝的優勢
將A2O工藝、豎流式沉淀池和臭氧生物活性炭池組合使用,可以充分發揮各自的優勢,實現高效、全面的污水處理。該組合工藝不僅能夠有效去除污水中的有機物、氮、磷等污染物,還能提高出水水質,達到更嚴格的排放標準。同時,由于各工藝段之間的協同作用,還可以降低整體運行成本,提高污水處理效率。
一、實驗目的
1、了解A2/O工藝+豎流式沉淀池+臭氧生物活性炭池(氧氣源)的組成,運行操作要點;
2、確定去除濾高、能量省的運行參數,知道生產運行;
3、針對一些工業污染源對該工藝運行的沖擊,提出準確的判斷,避免造成較大的事故;
4、用城市及工業污水處理實驗設備培訓學生、技術人員、操作人員,考核其獨立的工作能力,提高人員的技術素質和企業管理水平;
5、利用城市污水及工業廢水處理實驗系列運輸方便的特點可以在擬建污水廠的現場,進行污水處理可行性的試驗。
二、實驗流程
由廢水流入、豎流式沉淀池、A2/O工藝(厭氧處理、好氧生物曝氣處理、混合液回流、污泥回流)、加藥混凝沉淀等。
三、實驗原理
1、厭氧池 污水首先進入厭氧區,兼性厭氧的發酵細菌將水中的可生物降解有機物轉化為揮發性脂肪酸(VFAs)低分子發酵產物。除磷細菌可將菌體內存貯的聚磷分解,所釋放的能量可供好氧的除磷細菌在厭氧環境狹隘維持生存,另一部分能量還可供除磷細菌主動吸收環境中的VFA類低分子有機物,并以聚ß丁酸(PHB)的形式在菌體內貯存起來。
2、缺氧池 污水自厭氧池進入缺氧區,反硝化細菌就利用好氧區中經混合液回流而帶來的硝酸鹽,以及污水中可生物降解有機物進行反硝化,達到同時去碳及脫氮的目的。
3、好氧池 最后污水進入曝氣的好氧區,除磷細胞除了可吸收、利用污水中殘剩的可生物降解有機物外,主要是分解體內貯積的PHB,產生的能量可供本身生長繁殖。此外還可以主動吸收周圍環境中的溶解磷,并以聚磷的形式在體內貯積起來。這時排放的出水中溶解磷濃度已相當低,著有利于自養的硝化細菌生長繁殖,并將氨氮經硝化作用轉化為硝酸鹽。非除磷的好氧性異養菌雖然也存在,但它在厭氧區受到嚴重壓抑,在好氧區又得不到充足的營養,因此在與其它生理類群的微生物競爭中處于相對弱勢。排放的剩余污泥中,由于含有大量能超量貯積聚磷的貯磷細菌,污泥含磷量最高可達到6%(干重)以上,因此大大提高了磷的去除效果。

