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进水TN=76.8 mg/L,TN平均去除率81.2%
进水TP=5.4 mg/L,TP平均去除率90.3%
平均出水分别为:TN≤ 13.2mg/L,TP ≤ 0.23mg/L
A2O-BAF工艺低温下COD的去除规律:负荷为0.316KgCOD/KgMLSS/d,COD的平均去除率为86.2%。
厌氧段PAOs的释磷过程、缺氧段的反硝化都消耗了大部分可生物降解有机物,厌氧段和缺氧段出水的COD值分别为91.77 mg/L和48.08 mg/L。
好氧段COD没有明显的变化,但在BAF中COD的去除率仅为2.52%。
低温(14-15℃)时AAO-BAF深度脱氮除磷性能:缺氧吸磷率91%,好氧吸磷率9%;在低碳氮比条件下反硝化除磷是该工艺除磷的主要方式。
3. A2O-BAF工艺的优点
硝化和除磷分别在两个污泥龄不同的系统中进行,而且回流污泥中,无硝态氮可以使厌氧释磷更充分,达到同时高效脱氮除磷的目的。
该工艺为反硝化除磷菌提供一个适宜的环境,反硝化除磷将是其除磷的主要形式,这就可以节省碳源,更有利于处理低C/N污水。
反硝化除磷过程去除了大量有机物,在好氧段停留时间只有1.8h,再加上BAF的停留时间2.5h,总好氧曝气时间只有4.3h。
由于有机物和悬浮物质大多都在A2O中被去除,这有利于BAF中硝化作用的进行,同时可以延长BAF的反冲洗时间。
进入二沉池的混合液中,很少有硝态氮,无二沉池污泥上浮现象。
五、分段进水A2/O达一级A的升级改造案例——青岛城阳污水处理厂改造
传统A2/O工艺存在的问题:(1)硝化不完全;(2)冬季温度较低时,出水NH4+-N很难控制在5mg/L以下;(3)反硝化不完全;(4)TN去除率较低,平均值仅为27%;(5)除磷效果较差;(6)出水总磷偏高,平均值为1.9mg/L;(7)进水中有机碳源没有充分利用;(8)大量DO进入缺氧池,破坏了缺氧环境,脱氮效率较低。(9)搅拌效果不佳,搅拌机功率偏小,缺氧区有明显的泥水分离界面;(10)好氧池和缺氧池的隔墙过水通道断面太大,存在返混现象。
三段进水A2/O工艺的改造见图7,改造后出水达一级A排放标准。升级改造后的特点和优势:没增加附属构筑物,没增加总水力停留时间;正常情况下,无外加碳源即可达到一级A标准;强化了缺氧反硝化过程,减少了好氧时间,提高了TN去除率;投加悬浮填料增加了生物量和硝化细菌,强化了硝化过程;减少了曝气时间和电耗。
迄今为止,这是中国环保产业协会评出的唯一一项城市污水处理达一级A标准的示范工程。国家环保产品质量监督检验中心检验报告见表4。
图7 三段进水A2/O工艺的改造流程图
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