污水处理工艺—AO工艺法的相关介绍
发布时间:2022-09-05 11:09:14 来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览次数:

污水处理工艺—AO工艺法的相关介绍

工业环保网水处理 2022-09-01 18:46 发表于河北


AO工艺简介

AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A(Anacrobic)是厌氧段,用于脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。
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                AO工艺流程图

AO工艺法的优势:①体系简略,运转费低,占地小;

②以原污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源,节约了投加外碳源的费用;③好氧池在后,可进一步去除有机物;④厌氧池在先,因为反硝化耗费了部分碳源有机物,可减轻好氧池负荷;⑤反硝化发作的碱度可补偿硝化进程对碱度的耗费。


AO工艺特点

缺氧池在前,污水中的有机碳被反硝化菌所利用,可减轻其后好氧池的有机负荷,反硝化反应产生的减度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求。

好氧在缺氧池之后,可以使反硝化残留的有机污染物得到进一步去除,提高出水水质。

BOD5的去除率较高可达90~95%以上,但脱氮除磷效果差,脱氮效率70~80%,除磷只有20~30%.尽管如此,由于A/O工艺比较简单,也有其突出的特点,目前仍是比较普遍采用的工艺。

该工艺还可以将缺氧池与好氧池合建,中间隔以档板,降低工程造价,所以这种形式有利于对现有推流式曝气池的改造。


AO工艺的影响因素

MLSS一般应在3000mg/L以上,低于此值A/O系统脱氮效果明显降低;

KN/MLSS 负荷率(TKN─ 凯式氮,指水中氨氮与有机氮之和):在硝化反应中该负荷率应在0.05gTKN/(gMLSS·d)之下。

BOD5/MLSS负荷率:在硝化反应中,影响硝化的主要因素是硝化菌的存在和活性,因为自氧型硝化菌最小比增长速度为0.21/d;而异养型好氧菌的最小比增殖速度为1.2/d。前者比后者的比增殖速度小得多。要使硝化菌存活并占优势,要求污泥龄大于4.76d;但对于异养型好氧菌,则污泥龄只需0.8d。在传统活性污泥法中,由于污泥龄只有2~4d,所以硝化菌不能存活并占有优势,不能完成硝化任务。

要使硝化菌良好繁殖就要增大MLSS 浓度或增大曝气池容积,以降低有机负荷,从而增大污泥龄。其污泥负荷率( BOD5/MLSS)应小于0.18KgBOD5/KgMLS·Sd。

污泥龄ts:为了使硝化池内保持足够数量的硝化菌以保证硝化的顺利进行,确定的污泥龄应为硝化菌世代时间的3 倍,硝化菌的平均世代时间为3.3d(当温度为20°C时)。


厌氧池与好氧池的作用

好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸, 进一步把有机物分解成无机物。去除污染物的功能。运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的最佳, 这样才能是微生物具有最大效益的进行有氧呼吸。

厌氧处理是利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。


厌氧生物处理与好氧生物处理的区别

好氧生物处理是在有游离氧(分子氧)存在的条件下,好氧微生物降解有机物,使其稳定、无害化额处理方法。微生物利用废水中存在的有机污染物(以溶解状与胶体状的为主),作为营养源进行好氧代谢。有机物被微生物摄取后,通过代谢活动,约有三分之一被分解、稳定,并提供其生理活动所需的能量;约有三分之二被转化,合成为新的原生质(细胞质),即进行微生物自身生长繁殖。后者就是废水生物处理中的活性污泥或生物膜的增长部分,通常称其剩余活性污泥或生物膜,又称生物污泥。在废水生物处理过程中,生物污泥经固-液分离后,需进行进一步处理和处置。

好氧生物处理的反应速度快,所需的反应时间较短,故处理构筑物容积较小。且处理过程中散发的臭气较少。所以,目前对中低浓度的有机废水,或者说BOD浓度小于500mg/L的有机废水,基本上采用好氧生物处理法。

厌氧处理是利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。

厌氧生物处理是在没有游离氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。在厌氧生物处理过程中,复杂的有机化合物被降解、转化为简单的化合物,同时释放能量。

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