mbr一体化生化处理设备
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a-a-o生物脱氮除磷工艺是活性污泥工艺,在进行去除bod、cod、ss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,通过生物硝化作用,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通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入大气中,从而达到脱氮的目的;
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,并通过剩余污泥的排放,将磷去除。以上三类细菌均具有去除bod5的作用,但bod5的去除实际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、反硝化菌的利用及好氧段的好氧生物分解,bod5浓度逐渐降低。在厌氧段,由于聚磷菌释放磷,tp浓度逐渐升高,至缺氧段升至。在缺氧段,一般认为聚磷菌既不吸收磷,也不释放磷,tp保持稳定。在好氧段,由于聚磷菌的吸收,tp迅速降低。在厌氧段和缺氧段,nh3-n浓度稳中有降,至好氧段,随着硝化的进行,nh3-n逐渐降低。在缺氧段,由于内回流带入大量no3-n,no3-n瞬间升高,但随着反硝化的进行,no3-n浓度迅速降低。在好氧段,随着硝化的进行,no3-n浓度逐渐升高。
a-a-o脱氮除磷系统的工艺参数及控制
a-a-o生物脱氮除磷的功能是有机物去除、脱氮、除磷三种功能的综合,因而其工艺参数应同时满足各种功能的要求。如能有效地脱氮或除磷,一般也能同时高效地去除bod5。但除磷和脱氮往往是相互矛盾的,具体体现的某些参数上,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原因。
1.f/m和srt。*生物硝化,是高效生物脱氮的前提。因而,f/m(污泥负荷)越低,srt(污泥龄)越高。脱氮效率越高,而生物除磷则要求高f/m低srt。a-a-o生物脱氮除磷是运行较灵活的一种工艺,可以以脱氮为重点,也可以以除磷为重点,当然也可以二者兼顾。如果既要求一定的脱氮效果,也要求一定的除磷效果,f/m一般应控制在0.1-0.18㎏bod5/(kgmlvss·d),srt一般应控制在8-15d。
2.水力停留时间。水力停留时间与进水浓度、温度等因素有关。厌氧段水力停留时间一般在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一般应在6h。
3.回流与外回流。内回流比r一般在200-500%之间,具体取决于进水tkn浓度,以及所要求的脱氮效率。一般认为,300-500%时脱氮效率*。内回流比r与除磷关系不大,因而r的调节*与反硝化工艺*。
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。因生物除磷本身并不消耗氧,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*。
5.bod5/tkn与bod5/tp。对于生物脱氮来说,bod5/tkn至少应大于4.0,而生物除磷则要求bod5/tp﹥20。运行中应定期核算入流污水水质是否满足bod5/tkn﹥4.0,bod5/tp﹥20。如果其中之一不满足,则应投加有机物补充碳源。为了提高bod5/tkn值,宜投加甲醇做补充碳源。为了提高bod5/tp值,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;如果ph﹤6.5,应外加石灰,补充碱度不足。
mbr一体化生化处理设备工艺原理
1、首段厌氧池,流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中p的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的bod5浓度下降;另外,nh3-n因细胞的合成而被去除一部分,使污水中的nh3-n浓度下降,但no3-n含量没有变化。
2、在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入大量no3-n和no2-n还原为n2释放至空气,因此bod5浓度下降,no3-n浓度大幅度下降,而磷的变化很小。
3、在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使nh3-n浓度显著下降,但随着硝化过程使no3-n的浓度增加,p随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。
a2/o工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是no3-n应*硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。
工艺特点
(1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
(2)在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程较为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
(3)在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,svi一般100,不会发生污泥膨胀。
(4)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。
(5)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带do和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高。
废水的生物处理法自19世纪末发展至今,已成为世界各国处理城市生活污水和工业废水的主要手段,新技术、新工艺得到快速发展。处理方法可以分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类,而好氧生物处理作为主要处理方法在废水处理领域中一直占据主要的地位。
根据曝气池内微生物生长环境、集结形态等的不同来分类,好氧生物处理方法基本可以分为两大类。*类方法可以称为悬浮污泥法,主要包括传统活性污泥法和其变种,如阶段曝气法、渐减曝气法、*混合活性污泥法、序批式活性污泥法(sbr)、生物吸附氧化法(ab法)、延时曝气法、氧化沟等。该方法中微生物与悬浮物质、胶体物质等混杂在一起形成具有较强吸附分解有机物能力的絮状体颗粒。第二类方法为生物膜法(或称附着污泥法),如生物滤池、塔式生物滤池、生物转盘、接触氧化法等。该方法生物或固定生长,或附着生长于固体填料(或称载体)表面。其中接触氧化法因具有bod负荷高、处理时间短、耐负荷冲击等有点近年来有了很多工程应用。
流动床生物膜(内循环生物流化床)处理方法是活性污泥法和生物膜法的结合,在生物流化床中,空气-污水-带生物膜的载体在流化床中进行生物反应,可以有很高的bod负荷。近年来,关于生物流化床国内做了很多实验研究,证明该方法确实是效率很高的一种处理方法,但因氧利用率低、载体流失等问题而很少推广到工程应用当中。
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