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        工业废水生物脱氮除磷的原理、控制及异常剖析

        文章出处:未知发表时间:2021-12-10 14:06:46


         

        图片12 

         

        A-A-O生物脱氮除磷的原理及过程

         

        A-A-O生物脱氮除磷工艺是活性污泥工艺实施去除BODCODSS的同时可生物脱氮除磷。

        在好氧段硝化细菌将入流污水中的氨氮及由有机氮氨化成的氨氮经过生物硝化作用转化成硝酸盐在缺氧段反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐经过生物反硝化作用转化成氮气逸入大气中从而到达脱氮的目的在厌氧段聚磷菌释放磷并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物而在好氧段聚磷菌超量吸收磷并经过剩余污泥的排放将磷去除。

        以上三类细菌均具有去除BOD5的作用BOD5的去除实践上以反硝化细菌为主。

        污水进入曝气池以后随着聚磷菌的吸收、反硝化菌的应用及好氧段的好氧生物合成BOD5浓度逐步降低。

        在厌氧段由于聚磷菌释放磷TP浓度逐步升高至缺氧段升至最高。

        在缺氧段,通常以为聚磷菌既不吸收磷也不释放磷TP坚持稳定。

        在好氧段由于聚磷菌的吸收TP疾速降低。

        在厌氧段和缺氧段NH3-N浓度稳中有降至好氧段随着硝化的实施,NH3-N逐步降低。

        在缺氧段由于内回流带入大量NO3-NNO3-N霎时升高但随着反硝化的实施,NO3-N浓度疾速降低。

        在好氧段随着硝化的实施,NO3-N浓度逐步升高。

         

        A-A-O脱氮除磷系统的工艺参数及控制 ?

         

        A-A-O生物脱氮除磷的功用是有机物去除、脱氮、除磷三种功用的综合因此其工艺参数应同时满足各种功用的请求。

        如能有效地脱氮或除磷,通常也能同时高效地去除BOD5

        但除磷和脱氮常常是互相矛盾的详细表现的某些参数上使这些参数只能局限在某一狭窄的范围内这也是A-A-O系统工艺系统控制较复杂的主要缘由。

        1.F/MSRT:完整生物硝化是高效生物脱氮的前提。因此F/M(污泥负荷)越低SRT(污泥龄)越高。脱氮效率越高而生物除磷则请求高F/MSRTA-A-O生物脱氮除磷是运转较灵敏的一种工艺能够以脱氮为重点也能够以除磷为重点当然也能够二者统筹。假如既请求一定的脱氮效果也请求一定的除磷效果F/M通常应控制在0.1-0.18BOD5/(kgMLVSS·d)SRT通常应控制在8-15d

        2.水力停留时间:水力停留时间与进水浓度、温度等要素有关。厌氧段水力停留时间通常1-2h范围内缺氧段水力停留时间1.5-2.0h好氧段水力停留时间通常应在6h

        3.内回流与外回流:内回流比r通常200-500%之间详细取决于进水TKN浓度以及所请求的脱氮效率。通常以为300-500%时脱氮效率最佳。内回流比r与除磷关系不大因此r的调理完整与反硝化工艺分歧。

        4.溶解氧(DO):厌氧段DO应控制在0.2mg/L以下缺氧段DO应控制在0.5mg/L以下而好氧DO应控制在2-3mg/L之间。因生物除磷自身并不耗费氧所以A-A-O脱氮除磷工艺曝气系统的控制与生物反硝化系统分歧。

        5.BOD5/TKNBOD5/TP:关于生物脱氮来说BOD5/TKN至少应大于4.0而生物除磷则请求BOD5/TP20。运转中应定期核算入流污水水质能否满足BOD5/TKN4.0BOD5/TP20。假如其中之一不满足则应投加有机物补充碳源。为了进步BOD5/TKN宜投加甲醇做补充碳源。为了进步BOD5/TP则宜投加乙酸等低级脂肪酸。

        6.PH控制及碱度核算:A-A-O生物除磷脱氮系统中污泥混合液的PH应控制在7.0之上假如PH6.5应外加石灰补充碱度缺乏。

         

        工艺运转异常问题的剖析与扫除 ?

         

        传统活性污泥工艺的毛病诊断及扫除技术,通常均适用于A-A-O脱氮除磷系统。

        假如某工业废水厂控制水质目的为:BOD5≦25mg/LSS≦25mg/LNH3-N≦3mg/LNO3-N≦7mg/LTP≦2mg/L。则当实践水质偏离以上数值时属异常状况。

         

        现象一:TP2mg/LNH3-N2mg/LNO3N7mg/L

         

        其缘由及处理对策如下:

        1.内回流比太小,增大内回流。

        2.缺氧段DO太高,假如DO0.5mg/L则首先检查内回流比r能否太大。假如太大则恰当降低。另外还应检查缺氧段搅拌强度能否太大构成涡流产生空气复氧。

         

        现象二:TP2mg/LNH3-N3mg/LNO3-N5mg/LBOD525mg/L

         

        其缘由及处理对策如下:

        1.好氧段DO缺乏,假如1.5DO2.0mg/L则可能只满足BOD5合成的需求而不满足硝化的需求应增大供气量使DO处于2-3mg/L

        2.存在硝化抑止物质,检查入流中工业废水的成分增强上游污染源管理。

         

        现象三:TP2mg/LNH3-N3mg/LNO3-N5mg/LBOD525mg/L

         

        其缘由及处理对策如下:

        1.入流BOD5缺乏。检查BOD5/TKN能否大于4BOD5/TP能否大于20否则应采取增参加流BOD5的措施如逾越初沉池或外加碳源。

        2.外回流比太小缺氧段DO太高。检查缺氧段DO假如DO0.5mg/L则应采取措施现象一。外回流比太大把过量的NO3-N带入了厌氧段应恰当降低回流比。

         

        现象四:TP2mg/LNH3-N3mg/LNO3-N5mg/LBOD525mg/L

         

        其缘由及处理对策如下:

        1.泥龄太长,可恰当增大排泥降低SRT

        2.厌氧段DO太高,假如DO0.2mg/L则应寻觅DO升高的缘由并予以扫除。首先检查能否搅拌强度太大形成空气复氧否则检查回流污泥中能否有DO带入。

        3.入流BOD5缺乏,检查BOD5/TP值。假如BOD5/TP20则应外加碳源。

         


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