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  • 2022-04-22 11:39:23 发布

浅谈A2∕O污水处理工艺中的问题及控制措施.pdf

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'装饰装修天地浅谈A2/O污水处理工艺中的问题及控制措施杨磊青岛市麦岛污水处理厂摘要:随着我国城市建设的不断发展,环境保护日益得到重水进行处理,该污水处理实现了一级B的出水标准。为响应党和国视。城市污水处理是环境保护工作的重要组成部分。对于污水处家对城市污水的处理要求,也为了提高污水厂污水处理的水平,该理系统全过程运行优化的研究是十分必要的。城镇污水处理厂全污水处理厂采用了A2/O工艺对污水厂的污水处理工艺进行升级过程包括正常运行工况、事故工况及污泥处置工况。只有常态系改造。统内的优化运行、事故状态下的稳定运行,同时保障污泥的妥善处3.2A2/O工艺对城市污水厂工艺的升级改造设计理处置,才能保证污水处理厂稳定、可靠运行。基于此,文章就A2/该城市污水处理厂为满足日益增长的城市污水处理要求,在O污水处理工艺中的问题及控制措施进行分析。2014年开始对污水厂工艺进行升级改造。该污水处理厂严格按照关键词:A2/O污水处理工艺;问题;控制措施我国水环境控制的相关标准,采用了A2/O工艺对污水厂工艺进行升级改造,针对污水厂的进水水质和好氧及缺氧等方面进行了工1A2/O污水处理工艺艺的升级改造。污水处理厂在污水处理工艺升级改造之前,污水A2/O(厌氧—缺氧—好氧)工艺通过空间布局在3个不同区域分处理过程中,在好氧、缺氧、厌氧三个处理阶段的停留时间比例为别实现释磷、反硝化、硝化与吸磷功能,具有良好的生物脱氮、除磷4:1:2。效果,广泛应用于我国城市污水处理。理想条件下的A2/O工艺中,这个停留时间比例不能很好地满足我国污水处理的相关标进水中部分碳源在厌氧区被转化成聚-β-羟基链烷酸酯(PHAs)储准,因此,要对好氧、缺氧、厌氧的停留时间进行调试,使停留时间存在微生物体内,剩余碳源进入缺氧区作为电子供体参与异氧反的比例保持在4:2:1.采用A2/O工艺对污水处理系统进行升级改硝化细菌的脱氮。然而部分季节的城市污水中有机物含量较少,C/造,需要添置出水的消毒装置和碳源补充系统,对原污水处理系统N比相对较低而难以满足反硝化菌和聚磷菌对碳源的需求,降低了进行补充。对原污水处理系统添加出水消毒装置和碳源补充系A2/O工艺的脱氮除磷效率,导致出水不能达到国家一级A标准。统,相对容易实现和完成。但是调试好氧、缺氧、厌氧的停留时间将A2/O工艺的缺氧区置于厌氧区前,可增加一个缺氧段,这种比例则较为困难。在对好氧、缺氧、厌氧停留时间比例的调试过程增加缺氧区碳源来提高脱氮效率的改进方法,可以强化A2/O工艺中,要针对缺氧和厌氧的比例进行有效的改变,具体做法是对缺氧的脱氮、除磷效能。与此相比,根据水质特点通过调控回流比、溶区和厌氧区的面积进行调整,使缺氧区的面积增大,厌氧区的面积解氧(DO)质量浓度、水力停留时间(HRT)等参数来提高既有污水厂减小。这就可以实现缺氧与厌氧停留时间比例在2:1。脱氮、除磷的稳定性显得更为有效,如根据缺氧段硝酸盐浓度控制减少厌氧区面积的具体设计是,在污水处理渠道内将回流活混合液回流比,强化异氧反硝化脱氮;开展分段进水来提高缺氧段性污泥和进水进行混合,然后通过大管道,使之流入厌氧区底部。外源碳浓度,减少缺氧段有机物含量低对反硝化细菌的影响;降低另外,全部将渠道和厌氧区底部相通的管道堵死,以实现减少厌氧好氧段末端DO质量浓度实现硝化反硝化,降低出水中硝酸盐浓度区面积的目的。然而,这样的设计具有较大的工程量,会耗费较多等等。一些研究发现,在长期处理低浓度城市污水的A2/O系统中,的资金和成本。因此,可以将一个入水口,设置在厌氧区的前段,存在反硝化细菌以摄取的PHAs为碳源在缺氧条件下完成硝酸盐以实现上述目的。厌氧区和渠道在底部的连接方式最好采用管道还原的情况,但仍存在反硝化速率不高导致脱氮效率低下的问题。连接,并注意对管道进行疏通,以防止意外情况。2传统A2/O工艺存在问题分析4结束语2.1污泥龄矛盾综上所述,采用A2/O污水处理技术,为城镇生活污水厂的升级传统A2/O工艺属于单泥系统,聚磷菌(PAOs)、反硝化菌和硝化改造及运营管理提供了重要的借鉴,大大提高了污水厂的处理效菌等功能微生物混合生长于同一系统中,而各类微生物实现其功果,降低污水对环境造成的污染。能最大化所需的泥龄不同。比如,自养硝化菌与普通异养好氧菌和反硝化菌相比,硝化菌的世代周期较长,欲使其成为优势菌群,需控制系统在长泥龄状态下运行。有研究表明,冬季系统具有良好硝化效果时的污泥龄(SRT)需控制在30d以上;即使夏季,若SRT<5d,系统的硝化效果将显得极其微弱。2.2碳源竞争及硝酸盐和DO残余干扰在传统A2/O脱氮除磷系统中,碳源主要消耗于释磷、反硝化和异养菌的正常代谢等方面,其中释磷和反硝化速率与进水碳源中易降解部分的含量有很大关系。一般而言,要同时完成脱氮和除磷2个过程,进水的碳氮比(BOD5/ρ(TN))>4~5,碳磷比(BOD5/ρ(TP))>20~30。当碳源含量低于此时,因前端厌氧区PAOs吸收进水中挥参考文献:发性脂肪酸(VFAs)及醇类等易降解发酵产物完成其细胞内PHAs的[1]张淼,彭永臻,张建华,王聪,王淑莹,曾薇.进水C/N对A~2/O-合成,使得后续缺氧区没有足够的优质碳源而抑制反硝化潜力的BCO工艺反硝化除磷特性的影响[J].中国环境科学,2016,36(5):充分发挥,降低了系统对TN的脱除效率1366~1375.3A2/O工艺在污水处理中的优化[2]郭意,熊峰,张洪,李永峰,任南琪.填料型A~2/O工艺污水处3.1某城市污水处理厂概况理及反硝化除磷效能[J].环境科学学报,2016,36(6):2020~2026.本案例中,某城市污水处理厂,主要负责对市政污水、城市生(2015-10-21)活污水和工业污水进行处理。该污水厂每天处理的城市污水大致[3]李斯亮.A~2O工艺处理东北小城镇污水的优化运行及效能在2万吨左右。该污水处理厂在2009年建成并正式开始对城市污研究[D].哈尔滨工业大学,2016.116'