汙水處理中A2O工藝原理、特點和應用


汙水處理中A2O工藝原理、特點和應用

一、工藝概述

A2/O(又稱AA/O)工藝是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文縮寫,它是厭氧-缺氧-好氧生物脫氮除磷工藝的簡稱。

該工藝處理效率一般能達到:BOD5和SS為90%——95%,總氮為70%以上,磷為90%左右,一般適用於要求脫氮除磷的大中型城市汙水廠。

但A2/O工藝的基建費和運行費均高於普通活性汙泥法,運行管理要求高,所以對目前我國國情來說,當處理後的汙水排入封閉性水體或緩流水體引起富營養化,從而影響給水水源時,才採用該工藝。

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二、工藝流程

其工藝流程圖如下圖,生物池通過曝氣裝置、推進器(厭氧段和缺氧段)及迴流渠道的佈置分成厭氧段、缺氧段、好氧段。

在該工藝流程內,BOD5、SS和以各種形式存在的氮和磷將一一被去除。A2O生物脫氮除磷系統的活性汙泥中,菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌組成。在好氧段,硝化細菌將入流中的氨氮及有機氮氨化成的氨氮,通過生物硝化作用,轉化成硝酸鹽;在缺氧段,反硝化細菌將內迴流帶入的硝酸鹽通過生物反硝化作用,轉化成氮氣逸入到大氣中,從而達到脫氮的目的;在厭氧段,聚磷菌釋放磷,並吸收低級脂肪酸等易降解的有機物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,並通過剩餘汙泥的排放,將磷除去。 

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 三、工藝原理

1、首段厭氧池,流入原汙水及同步進入的從二沉池迴流的含磷汙泥,本池主要功能為釋放磷,使汙水中P的濃度升高,溶解性有機物被微生物細胞吸收而使汙水中的BOD5濃度下降;另外,NH3-N因細胞的合成而被去除一部分,使汙水中的NH3-N濃度下降,但NO3-N含量沒有變化。

2、在缺氧池中,反硝化菌利用汙水中的有機物作碳源,將回流混合液中帶入大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放至空氣,因此BOD5濃度下降,NO3-N濃度大幅度下降,而磷的變化很小。

3、在好氧池中,有機物被微生物生化降解,而繼續下降;有機氮被氨化繼而被硝化,使NH3-N濃度顯著下降,但隨著硝化過程使NO3-N的濃度增加,P隨著聚磷菌的過量攝取,也以較快的速度下降。

A2/O工藝可以同時完成有機物的去除、硝化脫氮、磷的過量攝取而被去除等功能,脫氮的前提是NH4-N應完全硝化,好氧池能完成這一功能,缺氧池則完成脫氮功能。厭氧池和好氧池聯合完成除磷功能。

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四、工藝特點

1.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。

2.在同時脫氧除磷去除有機物的工藝中,該工藝流程最為簡單,總的水力停留時間也少於同類其他工藝。

3.在厭氧-缺氧-好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般100,不會發生汙泥膨脹。

4.汙泥中磷含量高,一般為2.5%以上。

5.脫氮效果受混合液迴流比大小的影響,除磷效果則受迴流汙泥中夾帶DO和硝酸態氧的影響,因而脫氮除磷效率不可能很高。

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