职业必备—快速入门污水厂职业技术…污水处理入门基本必会知识9

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1.14生物除磷活性污泥法

生物除磷是利用聚磷菌一类的微生物,能够过量地(在数量上超过其生理需要)从外部环境摄取磷,并将磷以聚合的形态贮藏在菌体内,形成高磷污泥,排出系统外,达到从废水中除磷的效果。

(1)厌氧一好氧除磷工艺

又名A/O法。在厌氧池内聚磷菌释放磷并吸收污水中有机物储藏于体内,在好氧池聚磷菌超量吸收磷并降解储于体内的有机物,最后通过排放高含磷量的剩余污泥达到污水除磷的效果。

本工艺流程简单,既不投药,也勿需考虑内循环,因此,建设费用及运行费用都较低;在反应器内的停留时间一般从3h到6h,比较短;反应器(曝气池)内污泥浓度一般在2700~3000mg/L之间;BOD的去除率大致与一般的活性污泥系统相同。磷的去除率较好,出水中磷含量一般都低于1.0mg/L,去除率大致在70~80%左右;沉淀污泥含磷率约为4%,污泥的肥效好;混合液的SVI值≤100,易沉淀,不膨胀。

同时,经试验与运行还发现本工艺除磷率难于进一步提高,因为微生物对磷的吸收,剂便是过量吸收,也是有一定限度的,特别是当进水BOD值不高或废水中含磷量高时,即P/BOD值高时,由于污泥的产量低,除磷效果较差。另外,在沉淀池内容易产生磷的释放的现象,特别是当污泥在沉淀池内停留时间较长时更是如此,应注意及时排泥和回流。

1.15脱氮除磷活性污泥法

(1)巴顿甫(BardenPho)脱氮除磷工艺

本工艺是以高效率同步脱氮、除磷为目的而开发的一项技术。本工艺各组成单元的功能如下:

l)原废水进入第一厌氧反应器,本单元的首要功能是脱氮,含硝态氮的污水通过内循环来自第一好氧反应器,本单元的第二功能是污泥释放磷,而含磷污泥是从沉淀池回流来的。

2)经第一厌氧反应器处理后的混合液进入第一好氧反应器,它的功能有三:首先是去除BOD,去除由原废水带入的有机污染物;其次是硝化,但由于BOD浓度还较高,因此,硝化程度较低,产生的NO3–N也较少;第三项功能则是聚磷菌对磷的吸收。按除磷机理,只有在NOx-得到有效的脱出后,才能取得良好的除磷效果,因此,在本单元内,磷吸收的效果不会太好。

3)混合液进入第二厌氧反应器,本单元功能与第一厌氧反应器同,一是脱氮;二是释放磷,以前者为主。

4)第二好氧反应器,其首要功能是吸收磷,第二项功能是进一步硝化,其次则是进一步去除BOD。

5)沉淀池,泥水分离是它的主要功能,上清液作为处理水排放,含磷污泥的一部分作为回流污泥,回流到第一厌氧反应器,另一部分作为剩余污泥排出系统。

无论哪一种反应,在系统中都反复进行二次或二次以上。各反应单元都有其首要功能,并兼行其它项功能。因此本工艺脱氮、除磷效果很好,脱氮率达90%~95%,除磷率97%。

工艺复杂,反应器单元多,运行繁琐,成本高是本工艺主要缺点。

(2)A-A-O法同步脱氮除磷工艺

A-A-O工艺,亦称A2/O工艺,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称。按实质意义来说,本工艺应称为厌氧一缺氧一好氧法。各反应器单元功能与工艺特征如下:

1)原废水进入厌氧反应器,同步进入的还有从沉淀池排出含磷回流污泥,本反应器的主要功能是释放磷,同时部分有机排进行氨化。

2)废水经过第一厌氧反应器进人缺氧反应器,本反应器的首要功能是脱氮,硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的,循环的混合液量较大,一般为2Q(Q-原废水流量)。

3)混合液从缺氧反应器进人好氧反应器—曝气池,这一反应器单元是多功能的,去除BOD,硝化和吸收磷等项反应都在本反应器内进行。混合液中含有NO3–N,污泥中含有超量吸收的磷,而废水中的BOD(或COD)则得到去除。流量为2Q的混合液从这里回流至缺氧反应器。

4)沉淀池的功能是泥水分离,污泥的一部分回流厌氧反应器,上清液作为处理水排放。

本工艺具有以下各项特点:本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺;在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100;污泥中含磷浓度高,具有很高的肥效;运行中勿需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低。

本法也存在如下各项的待解决问题:除磷效果难于再提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此。脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高。

对沉淀池要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释磷的现象出现,但溶解氧浓度也不宜过高,以防循环混合液对缺氧反应器的干扰。

待更!

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