AA/O各反应器单元的功能
厌氧反应器,原污水与从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入,本反应器主要功能是释放磷,同时部分有机物进行氨化(有机氮转为氨氮);
缺氧反应器,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,内循环的混合液量较大,一般为2~4Q(Q为原污水流量);
好氧反应器——曝气池,这一反应单元是多功能的,去除BOD,硝化和吸收磷等均在此处进行。内循环混合液从这里回流到缺氧反应器。
沉淀池,功能是泥水分离,污泥一部分回流至厌氧反应器,上清液作为处理水排放。
脱氮除磷的原理
A2O生物脱氮除磷系统的活性污泥中,菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。
脱氮:在好氧段,硝化细菌将入流中的氨氮及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,转化成氮气逸入到大气中,从而达到脱氮的目的;
除磷: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,将磷除去。
(各个反应单元内物质的转换)
AA/O处理效果的影响因素
污水中生物降解有机物对脱氮除磷的影响:在厌氧池,要有较高的有机物浓度(BOD/TP不得小于20,释磷效果才好);在缺氧池,应有充足的有机物(为硝酸盐提高电子供体,BOD/TKN>3时,可认为碳源充足);而在好氧池的有机物浓度应较小(保证硝化细菌在好氧池中占优势生长,使硝化作用完全)。
污泥龄ts:一方面,因自养型硝化菌比异养型好氧菌(碳氧化)的最小比增殖速度小得多,要使硝化菌存活并成为优势菌群,则污泥龄要长,经实践证明一般为20~30d为宜。但另一方面,A2O工艺中磷的去除主要是通过排出含高磷的剩余污泥而实现的,如ts过长,则每天排出含高磷的剩余污泥量太少,达不到较高的除磷效率。同时过高的污泥龄会造成磷从污泥中重新释放,更降低了除磷效果,所以污泥龄越短越好。权衡上述二方面的影响,A2O工艺的污泥龄一般宜为15~20d。
DO:
好氧池:DO为2mg/L左右为宜,太高则内回流的高浓度DO会抑制影响反硝化效果,太低则限制了好氧池硝化菌的生长率。
在缺氧池:由于溶解氧与硝酸盐竞争电子供体,同时还抑制硝酸盐还原酶的合成和活性,影响反硝化脱氮。为此,缺氧段DO<0.5mg/L。
厌氧池:在严格的厌氧环境下,聚磷菌才能从体内大量释放出磷而处于饥饿状态,为好氧段大量吸磷创造了前提,从而才能有效地从污水中去除磷。但由于回流污泥将溶解氧和NO-x带入厌氧段,很难保持严格的厌氧状态,所以一般要求DO<0.2mg/L,这对除磷影响不大。
混合液回流(内回流)比RN:从好氧池流出的混合液,很大一部分要回流到缺氧段进行反硝化脱氮。混合液回流比的大小直接影响反硝化脱氮效果,回流比RN大、脱氮率提高,但回流比RN太大时则混合液回流的动力消耗太大,造成运行费用大大提高。一般为200%~400%。
污泥回流R:回流污泥是从二沉池底流回到厌氧池,靠回流污泥维持各段污泥浓度,使之进行生化反应。如果污泥回流比R太小,则影响各段的生化反应速率;反之回流比R太高,则会带入过多的氧而影响厌氧和缺氧的处理效果。一般为60%~100%
TKN/MLSS负荷率:好氧段的硝化反应,过高的NH+4-N浓度对硝化菌会产生抑制作用,实验表明TKN/MLSS负荷率应<0.05kgTKN/kgMLSS˙d,否则会影响氨氮的硝化。
水力停留时间:根据实验和运行经验表明,A2/O工艺总的水力停留时间HRT一般为6~8h,而三段HRT的比例为厌氧段∶缺氧段∶好氧段=1∶1∶(3~4)。
温度:好氧段,硝化反应在5~35℃时,其反应速率随温度升高而加快,适宜的温度范围为30~35℃。缺氧段的反硝化反应可在5~27℃进行,反硝化速率随温度升高而加快,适宜的温度范围为15~25℃。厌氧段,温度对厌氧释磷的影响不太明显,在5~30℃除磷效果均很好。
ph值:
在厌氧段,聚磷菌厌氧释磷的适宜pH值是6~8;
在缺氧反硝化段,对反硝化菌脱氮适宜的pH值为6.5~7.5;
在好氧硝化段,对硝化菌适宜的pH值为7.5~8.5。
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