污水处理工艺之AO(缺氧好氧)简介
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污水处理AO工艺介绍一、引言污水处理是保护环境、维护健康的重要环节,而AO工艺是一种常用的污水处理工艺。
本文将详细介绍AO工艺的原理、工艺流程、优势以及应用范围。
二、AO工艺原理AO工艺是一种生物接触氧化工艺,通过利用好氧和厌氧微生物的共同作用,将有机物质在污水中进行氧化分解。
AO工艺主要包括两个阶段:好氧阶段和厌氧阶段。
1. 好氧阶段:在好氧条件下,通过曝气设备供氧,细菌利用氧气将有机物质氧化为二氧化碳和水,并释放出能量。
此过程称为好氧生物降解。
2. 厌氧阶段:在厌氧条件下,细菌利用有机物质的代谢产物作为电子受体,将硝酸盐还原为氮气。
此过程称为反硝化。
通过好氧和厌氧阶段的交替进行,AO工艺能够高效地降解污水中的有机物质和氮气,达到处理污水的目的。
三、AO工艺流程AO工艺普通包括预处理、好氧生物降解、反硝化等步骤。
下面是一个典型的AO工艺流程:1. 预处理:污水首先经过格栅除渣,去除大颗粒杂质。
然后进入沉砂池,通过重力沉降去除悬浮物。
2. 好氧生物降解:经过预处理后的污水进入好氧生物反应池,通过曝气设备供氧,细菌利用氧气将有机物质氧化为二氧化碳和水。
3. 沉淀:好氧生物降解后的污水进入沉淀池,静置一段时间,使污泥和水分离。
沉淀后的清水进入下一步处理,而沉淀池中的污泥则回流至好氧生物反应池。
4. 反硝化:清水进入厌氧生物反应池,在厌氧条件下,细菌利用有机物质的代谢产物将硝酸盐还原为氮气。
5. 二沉池:厌氧生物反应池出水进入二沉池,通过重力沉降去除污泥颗粒。
6. 出水处理:经过二沉池后的清水可以进一步进行消毒等处理,以达到排放标准。
四、AO工艺优势AO工艺具有以下几个优势:1. 处理效果好:AO工艺能够高效地去除有机物质和氮气,使污水的COD(化学需氧量)和氨氮等指标达到国家排放标准。
2. 投资成本低:AO工艺相对于其他工艺来说,投资成本较低,设备简单易操作。
3. 运行成本低:AO工艺操作简单,维护成本低,能耗较低。
2.2 AO工艺(缺氧好氧)2.2.1 AO工艺原理AO工艺也叫缺氧好氧工艺法,A(Anoxi的英文缩写)是缺氧段,主要用于脱氮;O(Oxic)是好氧段。
是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新技术工艺,它不仅能去除污水中的BOD5、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。
工艺流程如下:缺氧好氧工艺组合法,它的优越性是使有机污染物得到降解之外,还具有一定的生物脱氮功能,是将缺氧状态下的反硝化技术应用于好氧活性污泥法之前,所以A/O工艺是改进的活性污泥法。
A段溶解氧一般不大于0.2mg/L,O段溶解氧2~4mg/L。
在完成O段回流的反硝化作用的同时,异养菌也将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,当污水中的有机污染物经过经缺氧水解后,产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在好氧池,充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环。
其生物脱氮的基本原理:脱氮过程一般包括三个过程,分别是氨化、硝化和反硝化:(1)氨化反应(Ammonification):污水中的蛋白质和脂肪等含氮有机物,在异养型微生物作用下分解为氨氮的过程;(2)硝化(Nitrification):污水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)的作用下被转化为硝态氮的过程;(3)反硝化(Denitrification):污水中的硝态氮在缺氧条件下载反硝化菌(兼性异养型细菌)的作用下被还原为N2的过程。
其中硝化反应分为两步进行,亚硝化和硝化:第一步,亚硝化反应:2NH4++3O2→2NO2-+2H2O+4H+第二步,硝化反应:2NO2-+O2→2NO3-总的硝化反应:NH4++2O2→NO3-+H2O+2H+其中反硝化反应过程分三步进行:第一步:3NO3-+CH3OH→3NO2-+2H2O+CO2第二步:2H++2NO2-+CH3OH→N2+3H2O+CO2第三步:6H++6NO3-+5CH3OH→3N2+13H2O+5CO22、系统脱氮原理缺氧好氧组合工艺,其运行过程中,同时具有短程硝化-反硝化反应,即氨氮在O池中未被完全硝化生成NO3-,而是生成了大量的NO2--N,但在A池NO2-同样被作为受氢体而进行脱氮;再者在A池中存在的NO2-同样也可和NH4+进行反应脱氮,即短程硝化-厌氧氨氧化:NH4++NO2-→N2+2H2O因此缺氧好氧组合工艺,在进水水质以及系统控制参数稳定的条件下也可达到理想的出水效果。
污水处理AO工艺介绍污水处理是保护环境和维护人类健康的重要工作。
在污水处理过程中,AO工艺是一种常用的处理方法。
本文将详细介绍AO工艺的原理、工艺流程和优点。
一、AO工艺原理AO工艺是指通过好氧和厌氧两个阶段的处理来降解和去除污水中的有机物质。
AO工艺的核心是利用好氧污泥和厌氧污泥共同工作,实现有机物质的降解和氮的去除。
1. 好氧阶段:在好氧条件下,污水中的有机物质被氧化分解为二氧化碳和水。
好氧阶段的关键是好氧污泥的活性和氧气的供应。
好氧污泥通过吸附和生物降解,将有机物质转化为无机物质。
同时,氧气的供应也是好氧阶段的关键,通常采用曝气设备来提供充足的氧气。
2. 厌氧阶段:在厌氧条件下,污水中的氮化物被还原为氮气。
厌氧阶段的关键是厌氧污泥的活性和无氧环境的提供。
厌氧污泥通过反硝化作用,将氮化物还原为氮气。
为了提供无氧环境,通常采用封闭式反应器或者罐体。
二、AO工艺工艺流程AO工艺的处理流程普通包括预处理、好氧处理、厌氧处理和二次沉淀等步骤。
1. 预处理:预处理主要是对进水进行初步处理,去除大颗粒物质和沉淀物。
常见的预处理设备有格栅、砂池和沉淀池等。
2. 好氧处理:好氧处理是AO工艺的第一阶段,主要是将有机物质氧化为二氧化碳和水。
好氧处理设备包括曝气池和好氧池。
曝气池通过曝气装置提供氧气,好氧池则是进行有机物质的降解和氧化。
3. 厌氧处理:厌氧处理是AO工艺的第二阶段,主要是将氮化物还原为氮气。
厌氧处理设备通常采用封闭式反应器或者罐体,提供无氧环境,利用厌氧污泥进行反硝化作用。
4. 二次沉淀:二次沉淀是将处理后的污水进行沉淀,去除污泥颗粒和悬浮物。
常见的设备有沉淀池和沉淀池。
三、AO工艺的优点AO工艺具有以下几个优点:1. 处理效果好:AO工艺能够有效去除污水中的有机物质和氮化物,处理效果稳定可靠。
2. 能耗低:AO工艺相比其他处理工艺,能耗较低,节约能源。
3. 占地面积小:AO工艺的处理设备结构紧凑,占地面积相对较小。
污水处理AO工艺介绍污水处理是指对生活污水、工业废水等含有污染物的水进行处理,使其达到排放标准或再利用的要求。
在污水处理过程中,AO工艺是一种常用的生物处理工艺,本文将详细介绍AO工艺的原理、工艺流程和优缺点。
一、AO工艺原理AO工艺是指在一种生物反应器中同时进行好氧和厌氧处理的工艺,通过好氧和厌氧微生物的共同作用,将污水中的有机物和氨氮转化为无机物,从而实现污水的处理和净化。
AO工艺主要包括两个阶段:好氧阶段和厌氧阶段。
在好氧阶段,微生物利用氧气将有机物氧化为二氧化碳和水,并释放出能量。
而在厌氧阶段,微生物在缺氧的环境下将氨氮转化为氮气,并释放出能量。
通过这两个阶段的交替作用,AO工艺能够高效地去除污水中的有机物和氨氮。
二、AO工艺流程AO工艺通常包括预处理、好氧池、厌氧池和沉淀池等单元。
下面将详细介绍每个单元的功能和操作过程。
1. 预处理:预处理单元主要用于去除污水中的大颗粒物和沉积物,防止对后续处理单元产生堵塞和负担。
常用的预处理设备包括格栅、砂沉箱等。
2. 好氧池:好氧池是AO工艺的核心单元,其中进行有机物的氧化反应。
在好氧池中,通过加入氧气和混合搅拌,提供充足的氧气和微生物的接触,使有机物被微生物分解为无机物。
好氧池通常采用曝气池或悬浮生物膜反应器。
3. 厌氧池:厌氧池是AO工艺中的另一个重要单元,其中进行氨氮的转化反应。
在厌氧池中,通过控制氧气的供应,提供适宜的缺氧环境,使厌氧微生物将氨氮转化为氮气。
厌氧池通常采用厌氧池或内循环反应器。
4. 沉淀池:沉淀池用于沉淀和分离好氧池和厌氧池中的污泥,以及去除水中的悬浮物。
通过沉淀池的作用,污泥和悬浮物被分离出来,清水从上部流出,进入后续处理或排放环节。
三、AO工艺优缺点AO工艺具有以下优点:1. 处理效果好:AO工艺能够高效地去除污水中的有机物和氨氮,使污水达到排放标准或再利用的要求。
2. 能耗低:AO工艺中的好氧和厌氧反应可以互补,节约能源消耗。
2.2 AO工艺(缺氧好氧)2.2.1 AO工艺原理AO工艺也叫缺氧好氧工艺法,A(Anoxi的英文缩写)是缺氧段,主要用于脱氮;O(Oxic)是好氧段。
是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新技术工艺,它不仅能去除污水中的BOD5、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。
工艺流程如下:缺氧好氧工艺组合法,它的优越性是使有机污染物得到降解之外,还具有一定的生物脱氮功能,是将缺氧状态下的反硝化技术应用于好氧活性污泥法之前,所以A/O工艺是改进的活性污泥法。
A段溶解氧一般不大于0.2mg/L,O段溶解氧2~4mg/L。
在完成O段回流的反硝化作用的同时,异养菌也将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,当污水中的有机污染物经过经缺氧水解后,产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在好氧池,充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环。
其生物脱氮的基本原理:脱氮过程一般包括三个过程,分别是氨化、硝化和反硝化:(1)氨化反应(Ammonification):污水中的蛋白质和脂肪等含氮有机物,在异养型微生物作用下分解为氨氮的过程;(2)硝化(Nitrification):污水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)的作用下被转化为硝态氮的过程;(3)反硝化(Denitrification):污水中的硝态氮在缺氧条件下载反硝化菌(兼性异养型细菌)的作用下被还原为N2的过程。
其中硝化反应分为两步进行,亚硝化和硝化:第一步,亚硝化反应:2NH4++3O2→2NO2-+2H2O+4H+第二步,硝化反应:2NO2-+O2→2NO3-总的硝化反应:NH4++2O2→NO3-+H2O+2H+其中反硝化反应过程分三步进行:第一步:3NO3-+CH3OH→3NO2-+2H2O+CO2第二步:2H++2NO2-+CH3OH→N2+3H2O+CO2第三步:6H++6NO3-+5CH3OH→3N2+13H2O+5CO22、系统脱氮原理缺氧好氧组合工艺,其运行过程中,同时具有短程硝化-反硝化反应,即氨氮在O池中未被完全硝化生成NO3-,而是生成了大量的NO2--N,但在A池NO2-同样被作为受氢体而进行脱氮;再者在A池中存在的NO2-同样也可和NH4+进行反应脱氮,即短程硝化-厌氧氨氧化:NH4++NO2-→N2+2H2O因此缺氧好氧组合工艺,在进水水质以及系统控制参数稳定的条件下也可达到理想的出水效果。
污水处理AO工艺介绍污水处理是一项关乎环境保护和人类健康的重要工作。
为了有效地处理污水,提高水质,保护水资源,我们需要采用先进的污水处理工艺。
其中,AO工艺是一种常用且高效的工艺,本文将详细介绍污水处理AO工艺的原理、流程和应用。
一、AO工艺的原理AO工艺,即好氧-厌氧工艺,是通过好氧和厌氧两个阶段的有机物降解和氮磷去除来达到污水处理的目的。
其原理主要包括以下几个方面:1. 好氧阶段:在好氧条件下,有机物通过氧化作用被细菌分解为二氧化碳和水,并释放出能量。
这个阶段主要是为了去除有机物,提高污水的生化性。
2. 厌氧阶段:在厌氧条件下,硝酸盐和硝酸盐还原菌共同作用,将氨氮和硝酸盐还原为氮气释放到大气中。
这个阶段主要是为了去除氮磷物质,减少对水体的污染。
二、AO工艺的流程AO工艺通常包括预处理、好氧池、厌氧池、二沉池等几个主要单元。
下面是AO工艺的详细流程:1. 预处理:将原始污水通过格栅和沉砂池等设备进行初步过滤和沉淀,去除大颗粒杂质和沉积物。
2. 好氧池:将预处理后的污水引入好氧池,通过曝气系统供氧,细菌在氧气的作用下进行有机物降解,同时释放出能量。
3. 厌氧池:将好氧池出水引入厌氧池,厌氧菌和硝酸盐还原菌共同作用,将氨氮和硝酸盐还原为氮气,减少对水体的污染。
4. 二沉池:将厌氧池出水引入二沉池,通过静置使污泥沉降,清水从上部流出,沉淀后的污泥回流到好氧池,继续降解有机物。
5. 深度处理:二沉池出水通过进一步的过滤和消毒等工艺,达到排放标准,保证处理后的水质符合环保要求。
三、AO工艺的应用AO工艺广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂以及乡村污水处理等领域。
其应用优势主要体现在以下几个方面:1. 处理效果好:AO工艺能够有效去除有机物、氮磷等污染物,使处理后的水质达到国家排放标准,减少对水环境的污染。
2. 运行成本低:AO工艺具有操作简单、能耗低等特点,减少了运行成本,提高了经济效益。
3. 适应性强:AO工艺适用于不同规模的污水处理厂,能够处理不同类型的污水,具有较强的适应性和灵活性。
AO工艺介绍A0法全称为厌氧-缺氧-好氧活性污泥法,指采取厌氧池、缺氧池和好氧池的各种组合以及不同的污泥回流方式,通过活性污泥的新陈代谢除去污水中有机污染物、氨氮和磷等的污水处理方法。
苴中,厌氧池(anaerobiczone)指非充氧池,溶解氧浓度一般小于0.2mg/L,主要功能是进行磷的释放;缺氧池(anoxiczone)也是一个非充氧池,溶解氧浓度一般在0.2〜0.5mg/L,主要功能是进行反硝化脱氮;好氧池(oxiczone)指充氧池,溶解氧浓度一般不小于2mg/L,主要功能是降解有机物和硝化氨氮及过量摄磷。
也就是说,在厌氧、缺氧和好氧3 个生化反应环境中,污水中的有机物先由难分解的大分子转化成易分解的小分子,再转化成C02排放;同时,污水中的氨氮先转化成亚硝态氮和硝态氮,再转化成N2排放,终实现污水的生化处理和达标排放。
AAO法污水处理工艺主要应用于大中型城镇污水厂或工业污水厂,由预处理、生化处理和污泥处理等3大工序构成。
英中,预处理工序主要包括格栅过滤、沉砂池、初沉池、气浮池、隔油池、纤维或毛发捕集器等;生化处理工序主要包括厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池和污泥回流池等;污泥处理工序主要包括脱水脱泥机、污泥输送机、污泥存储间等。
A0工艺生活污水处理装置(1)AAO工艺中要求设置预处理系统,而我公司的QWSTN工艺中未设置初沉池或泥砂沉淀池,这会给污水站带来如下几方而的危害:一是气化灰水和锅炉捞渣水中含有的无机污泥较多,容易在污水站提升井内淤积而堵塞污水提升泵,造成溢井现象,严重时甚至导致提升泵房被污水淹没(2016年我公司提升泵房曾两度被淹,英中1次造成污水站停运2d);二是当污水中携带的无机物太多时,容易在缺氧反应池内形成沉积,影响推流器、回流器的正常运行,从而增加设备的故障率;三是当运转设备故障时,缺氧池和厌氧池污水流通通道更易堵塞,如此形成恶性循环,影响污水站的正常运行;四是无机污泥未预先进行物化处理,英后果是会在各个生化反应池内占据有机污泥的空间,影响活性污泥的生长和新陈代谢。
2.2 AO工艺(缺氧好氧)2.2.1 AO工艺原理AO工艺也叫缺氧好氧工艺法,A(Anoxi的英文缩写)是缺氧段,主要用于脱氮;O(Oxic)是好氧段。
是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新技术工艺,它不仅能去除污水中的BOD5、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。
工艺流程如下:缺氧好氧工艺组合法,它的优越性是使有机污染物得到降解之外,还具有一定的生物脱氮功能,是将缺氧状态下的反硝化技术应用于好氧活性污泥法之前,所以A/O工艺是改进的活性污泥法。
A段溶解氧一般不大于0.2mg/L,O段溶解氧2~4mg/L。
在完成O段回流的反硝化作用的同时,异养菌也将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,当污水中的有机污染物经过经缺氧水解后,产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在好氧池,充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环。
其生物脱氮的基本原理:脱氮过程一般包括三个过程,分别是氨化、硝化和反硝化:(1)氨化反应(Ammonification):污水中的蛋白质和脂肪等含氮有机物,在异养型微生物作用下分解为氨氮的过程;(2)硝化(Nitrification):污水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)的作用下被转化为硝态氮的过程;(3)反硝化(Denitrification):污水中的硝态氮在缺氧条件下载反硝化菌(兼性异养型细菌)的作用下被还原为N2的过程。
其中硝化反应分为两步进行,亚硝化和硝化:第一步,亚硝化反应:2NH4++3O2→2NO2-+2H2O+4H+第二步,硝化反应:2NO2-+O2→2NO3-总的硝化反应:NH4++2O2→NO3-+H2O+2H+其中反硝化反应过程分三步进行:第一步:3NO3-+CH3OH→3NO2-+2H2O+CO2第二步:2H++2NO2-+CH3OH→N2+3H2O+CO2第三步:6H++6NO3-+5CH3OH→3N2+13H2O+5CO22、系统脱氮原理缺氧好氧组合工艺,其运行过程中,同时具有短程硝化-反硝化反应,即氨氮在O池中未被完全硝化生成NO3-,而是生成了大量的NO2--N,但在A池NO2-同样被作为受氢体而进行脱氮;再者在A池中存在的NO2-同样也可和NH4+进行反应脱氮,即短程硝化-厌氧氨氧化:NH4++NO2-→N2+2H2O因此缺氧好氧组合工艺,在进水水质以及系统控制参数稳定的条件下也可达到理想的出水效果。
2.2 AO工艺(缺氧好氧)2.2.1 AO工艺原理AO工艺也叫缺氧好氧工艺法,A(Anoxi的英文缩写)是缺氧段,主要用于脱氮;O(Oxic)是好氧段。
是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新技术工艺,它不仅能去除污水中的BOD5、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。
工艺流程如下:缺氧好氧工艺组合法,它的优越性是使有机污染物得到降解之外,还具有一定的生物脱氮功能,是将缺氧状态下的反硝化技术应用于好氧活性污泥法之前,所以A/O工艺是改进的活性污泥法。
A段溶解氧一般不大于0.2mg/L,O段溶解氧2~4mg/L。
在完成O段回流的反硝化作用的同时,异养菌也将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,当污水中的有机污染物经过经缺氧水解后,产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在好氧池,充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环。
其生物脱氮的基本原理:脱氮过程一般包括三个过程,分别是氨化、硝化和反硝化:(1)氨化反应(Ammonification):污水中的蛋白质和脂肪等含氮有机物,在异养型微生物作用下分解为氨氮的过程;(2)硝化(Nitrification):污水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)的作用下被转化为硝态氮的过程;(3)反硝化(Denitrification):污水中的硝态氮在缺氧条件下载反硝化菌(兼性异养型细菌)的作用下被还原为N2的过程。
其中硝化反应分为两步进行,亚硝化和硝化:第一步,亚硝化反应:2NH4++3O2→2NO2-+2H2O+4H+第二步,硝化反应:2NO2-+O2→2NO3-总的硝化反应:NH4++2O2→NO3-+H2O+2H+其中反硝化反应过程分三步进行:第一步:3NO3-+CH3OH→3NO2-+2H2O+CO2第二步:2H++2NO2-+CH3OH→N2+3H2O+CO2第三步:6H++6NO3-+5CH3OH→3N2+13H2O+5CO22、系统脱氮原理缺氧好氧组合工艺,其运行过程中,同时具有短程硝化-反硝化反应,即氨氮在O池中未被完全硝化生成NO3-,而是生成了大量的NO2--N,但在A池NO2-同样被作为受氢体而进行脱氮;再者在A池中存在的NO2-同样也可和NH4+进行反应脱氮,即短程硝化-厌氧氨氧化:NH4++NO2-→N2+2H2O因此缺氧好氧组合工艺,在进水水质以及系统控制参数稳定的条件下也可达到理想的出水效果。
2.2 AO工艺(缺氧好氧)2.2.1 AO工艺原理AO工艺也叫缺氧好氧工艺法,A(Anoxi的英文缩写)是缺氧段,主要用于脱氮;O(Oxic)是好氧段。
是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新技术工艺,它不仅能去除污水中的BOD5、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。
工艺流程如下:缺氧好氧工艺组合法,它的优越性是使有机污染物得到降解之外,还具有一定的生物脱氮功能,是将缺氧状态下的反硝化技术应用于好氧活性污泥法之前,所以A/O工艺是改进的活性污泥法。
A段溶解氧一般不大于0.2mg/L,O段溶解氧2~4mg/L。
在完成O段回流的反硝化作用的同时,异养菌也将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,当污水中的有机污染物经过经缺氧水解后,产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在好氧池,充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环。
其生物脱氮的基本原理:脱氮过程一般包括三个过程,分别是氨化、硝化和反硝化:(1)氨化反应(Ammonification):污水中的蛋白质和脂肪等含氮有机物,在异养型微生物作用下分解为氨氮的过程;(2)硝化(Nitrification):污水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)的作用下被转化为硝态氮的过程;(3)反硝化(Denitrification):污水中的硝态氮在缺氧条件下载反硝化菌(兼性异养型细菌)的作用下被还原为N2的过程。
其中硝化反应分为两步进行,亚硝化和硝化:第一步,亚硝化反应:2NH4++3O2→2NO2-+2H2O+4H+第二步,硝化反应:2NO2-+O2→2NO3-总的硝化反应:NH4++2O2→NO3-+H2O+2H+其中反硝化反应过程分三步进行:第一步:3NO3-+CH3OH→3NO2-+2H2O+CO2第二步:2H++2NO2-+CH3OH→N2+3H2O+CO2第三步:6H++6NO3-+5CH3OH→3N2+13H2O+5CO22、系统脱氮原理缺氧好氧组合工艺,其运行过程中,同时具有短程硝化-反硝化反应,即氨氮在O池中未被完全硝化生成NO3-,而是生成了大量的NO2--N,但在A池NO2-同样被作为受氢体而进行脱氮;再者在A池中存在的NO2-同样也可和NH4+进行反应脱氮,即短程硝化-厌氧氨氧化:NH4++NO2-→N2+2H2O因此缺氧好氧组合工艺,在进水水质以及系统控制参数稳定的条件下也可达到理想的出水效果。
污水处理AO工艺介绍引言概述:污水处理是现代社会中一个重要的环境保护领域,而AO工艺是一种常用的污水处理技术。
本文将介绍AO工艺的原理、优势、应用领域、操作注意事项以及未来发展趋势。
正文内容:1. AO工艺的原理1.1 氨氧化(Anoxic)阶段:在无氧条件下,硝化细菌通过氨氧化反应将氨氮转化为亚硝酸盐。
1.2 好氧(Oxic)阶段:在有氧条件下,亚硝酸盐通过硝化反应转化为硝酸盐。
1.3 反硝化(Denitrification)阶段:在无氧条件下,反硝化细菌将硝酸盐还原为氮气释放到大气中。
2. AO工艺的优势2.1 高效处理:AO工艺能够同时进行氨氮和有机物的去除,处理效果显著。
2.2 节能环保:AO工艺采用生物降解方式,无需添加化学药剂,能够减少能耗和化学物质的排放。
2.3 占地面积小:AO工艺相对于传统的污水处理工艺来说,占地面积更小,适合在城市中进行污水处理。
2.4 运行成本低:AO工艺操作简单,维护成本低,适合于中小型污水处理厂。
3. AO工艺的应用领域3.1 城市污水处理厂:AO工艺适合于城市污水处理厂,能够高效处理大量的污水。
3.2 工业废水处理:AO工艺也适合于工业废水处理,能够有效去除废水中的有机物和氨氮。
3.3 农村污水处理:AO工艺可以适合于农村地区的污水处理,能够解决农村地区污水处理难题。
4. AO工艺的操作注意事项4.1 控制好氧/无氧条件:根据处理需求,合理控制好氧和无氧条件,以保证处理效果。
4.2 保持适宜的温度:AO工艺对温度要求较高,需要保持适宜的温度范围,以促进微生物的生长和代谢。
4.3 适时添加碳源:AO工艺需要适时添加碳源,维持好氧/无氧条件下微生物的生长和代谢。
5. AO工艺的未来发展趋势5.1 高效化:未来的AO工艺将更加注重提高处理效率,减少处理时间和成本。
5.2 能源回收:AO工艺将更加关注能源的回收利用,例如利用产生的甲烷气体发电。
5.3 自动化控制:未来的AO工艺将更加自动化,通过先进的监测和控制系统,实现更高效的运行。
污水处理AO工艺介绍引言概述:污水处理是一项重要的环保工作,对于保护水资源、维护环境健康具有重要意义。
AO工艺是一种常用的污水处理技术,本文将详细介绍AO工艺的原理、特点、应用以及未来发展方向。
一、AO工艺的原理1.1 好氧处理AO工艺中的好氧处理是指将污水中的有机物通过好氧微生物的作用,氧化分解为水和二氧化碳。
这一过程需要提供充足的氧气供好氧微生物使用,同时还需要调节好氧处理的温度、pH值等条件,以提高有机物的降解效率。
1.2 厌氧处理AO工艺中的厌氧处理是指将污水中的有机物通过厌氧微生物的作用,分解为有机酸、氨氮等物质。
这一过程需要提供适宜的温度和pH值,并且要保持一定的厌氧环境,以促进厌氧微生物的生长和代谢活动。
1.3 好氧-厌氧交替处理AO工艺中的好氧-厌氧交替处理是指将污水依次经过好氧处理和厌氧处理两个阶段,以达到更好的污水处理效果。
好氧处理可以有效去除有机物,而厌氧处理则能进一步分解有机物,降低氮、磷等污染物的含量。
二、AO工艺的特点2.1 高效处理AO工艺采用好氧-厌氧交替处理的方式,能够有效去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,处理效果显著。
2.2 节能环保AO工艺中的好氧处理和厌氧处理相结合,可以充分利用微生物的代谢能力,减少能耗,降低处理过程对环境的影响。
2.3 适应性强AO工艺对污水的适应性较强,能够处理不同种类和不同浓度的污水,具有较高的适应性和稳定性。
三、AO工艺的应用3.1 市政污水处理AO工艺在市政污水处理中得到广泛应用,能够有效去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,提高出水水质,满足环境排放标准。
3.2 工业废水处理AO工艺对工业废水的处理也具有良好的效果,能够去除废水中的有机物、氮、磷等污染物,降低废水对环境的影响。
3.3 农村污水处理AO工艺在农村地区的污水处理中也有一定的应用,能够有效处理农村污水,提高水资源的利用率,改善农村生活环境。
四、AO工艺的发展方向4.1 高效处理技术未来的AO工艺将更加注重提高处理效率,采用更先进的微生物培养技术和工艺控制手段,以提高有机物的降解效率和氮、磷的去除效果。
污水处理AO工艺介绍污水处理是指将含有各种污染物质的废水进行处理,使其达到排放标准或者可再利用的水质要求。
AO工艺是一种常用的污水处理工艺,本文将详细介绍AO工艺的原理、流程、优点和应用。
一、AO工艺原理AO工艺是指将污水处理分为两个阶段:好氧(Aerobic)和厌氧(Anaerobic)处理。
好氧阶段主要通过好氧微生物的作用,将有机物质氧化为无机物质,并释放出能量。
厌氧阶段则通过厌氧微生物的作用,将无机物质进一步转化为稳定的产物。
二、AO工艺流程1. 好氧阶段(A段):将污水引入好氧反应池中,添加好氧微生物和氧气。
好氧微生物利用有机物质进行呼吸作用,将有机物质氧化为无机物质,并释放出能量。
此阶段普通需要提供充足的氧气供应。
2. 厌氧阶段(O段):好氧阶段处理后的污水流入厌氧反应池中,添加厌氧微生物。
厌氧微生物利用好氧阶段产生的无机物质进行呼吸作用,将其转化为稳定的产物。
3. 沉淀池:厌氧阶段处理后的污水流入沉淀池,通过静置使悬浮物沉淀到底部,形成污泥。
4. 污泥处理:沉淀池中形成的污泥需要进行处理,常见的处理方式包括浓缩、脱水和消化等。
三、AO工艺优点1. 处理效果好:AO工艺能够有效去除废水中的有机物质和氮、磷等无机物质,使污水达到排放标准。
2. 能耗低:AO工艺相比传统的生化处理工艺,能耗较低,运行成本相对较少。
3. 占地面积小:AO工艺的处理单元紧凑,占地面积相对较小。
4. 适应性强:AO工艺适合于不同规模的污水处理厂,能够处理不同浓度和水质的废水。
四、AO工艺应用AO工艺广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、农村生活污水处理等领域。
它能够有效处理各种类型的废水,包括生活污水、工业废水、农业废水等。
在城市污水处理厂中,AO工艺常被用于二级处理,即生化处理阶段。
它能够有效去除废水中的有机物质和氮、磷等无机物质,使污水达到排放标准。
在工业废水处理厂中,AO工艺可以根据不同的工业废水特点进行调整和优化,以达到处理效果和经济效益的最佳平衡。
污水处理AO工艺介绍污水处理是指将污水中的有害物质去除或者转化为无害物质的过程,以保护环境和人类健康。
而AO工艺(Anoxic-Oxic Process)是一种常用的生物处理污水的方法。
本文将详细介绍AO工艺的原理、工艺流程和应用。
一、AO工艺原理AO工艺是一种利用厌氧和好氧微生物共同作用的处理方法。
其原理基于厌氧微生物和好氧微生物在不同环境条件下的生物反应。
在AO工艺中,厌氧池和好氧池通过污泥回流系统相连。
厌氧池内的厌氧微生物可以利用有机物质进行无氧呼吸,将有机物质转化为有机酸和氨氮。
然后,污水流入好氧池,好氧微生物利用有机酸和氨氮进行氧化反应,将有机物质和氨氮转化为无害的二氧化碳、水和硝酸盐。
通过这种方式,AO工艺可以有效去除污水中的有机物质和氨氮。
二、AO工艺工艺流程AO工艺通常包括厌氧池、好氧池和沉淀池三个阶段。
下面是一个典型的AO工艺流程:1. 厌氧池:污水首先进入厌氧池,厌氧微生物在此处进行无氧呼吸,将有机物质转化为有机酸和氨氮。
2. 好氧池:厌氧池处理后的污水流入好氧池,好氧微生物在此处进行氧化反应,将有机酸和氨氮转化为无害的二氧化碳、水和硝酸盐。
3. 沉淀池:好氧池处理后的污水流入沉淀池,污泥在此处与污水分离,沉淀下来的污泥可以回流至厌氧池,继续参预处理过程。
三、AO工艺应用AO工艺在污水处理中具有广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:1. 市政污水处理厂:AO工艺可以用于处理城市生活污水,去除其中的有机物质和氨氮,以达到排放标准。
2. 工业废水处理:AO工艺也可用于处理工业废水,如纺织、制药、化工等行业的废水,去除其中的有机物质和氨氮,减少对环境的污染。
3. 农业污水处理:农田灌溉和养殖业产生的污水可以通过AO工艺进行处理,降低对土壤和水体的污染。
4. 农村污水处理:AO工艺可以用于农村地区的污水处理,改善农村环境卫生状况。
总结:AO工艺是一种常用的污水处理方法,通过厌氧和好氧微生物的共同作用,去除污水中的有机物质和氨氮。
污水处理AO工艺介绍污水处理是一项关乎环境保护和人类健康的重要工作。
而AO工艺(Anoxic-Oxic Process)是一种常用于污水处理的先进工艺。
本文将详细介绍AO工艺的原理、流程和优势。
一、AO工艺的原理AO工艺是一种通过生物降解和氧化还原反应来处理污水的工艺。
它主要包括两个阶段:缺氧阶段(Anoxic)和好氧阶段(Oxic)。
在缺氧阶段,通过添加缺氧剂,如硝酸盐或者硝酸铵,来提供氮源,使污水中的有机物被微生物降解为氨氮。
在好氧阶段,通过向系统中供氧,使氨氮被氧化为硝酸盐,从而实现氮的去除。
二、AO工艺的流程1. 污水进水与初沉池处理:污水首先进入初沉池,通过重力沉淀,去除其中的悬浮物和沉淀物。
2. 缺氧阶段(Anoxic)处理:经过初沉池处理后的污水进入缺氧区,缺氧剂被添加进来,提供氮源,促进有机物的降解。
在这个阶段,微生物利用有机物进行呼吸,产生一些有机酸和氨氮。
3. 好氧阶段(Oxic)处理:缺氧阶段处理后的污水进入好氧区,氧气被供给进来,使氨氮被氧化为硝酸盐。
在这个阶段,微生物利用有机物和硝酸盐进行呼吸,产生二氧化碳和水。
4. 沉淀池处理:经过好氧阶段处理后的污水进入沉淀池,通过重力沉淀,使微生物和污泥与水分离。
沉淀池中的污泥可以通过回流系统重新进入缺氧区,继续参预降解过程。
5. 出水处理:经过沉淀池处理后的污水进入出水系统,经过进一步的过滤和消毒处理,使其达到排放标准,可以安全地排放到环境中。
三、AO工艺的优势1. 高效处理:AO工艺能够同时去除污水中的有机物和氮,大大提高了处理效率。
相比传统的工艺,AO工艺的氮去除率更高。
2. 节约能源:AO工艺中的缺氧阶段不需要供氧,减少了能源的消耗。
同时,好氧阶段可以通过氧气供应的控制,实现能耗的优化。
3. 占地面积小:AO工艺的处理单元紧凑,占地面积相对较小。
这对于城市中有限的用地资源来说,非常有利。
4. 适应性强:AO工艺对于水质变化和负荷波动的适应性较强,能够稳定地处理不同水质和负荷的污水。
污水处理AO工艺介绍一、概述污水处理是指对污水进行处理,使其达到一定的排放标准,以保护环境和人类健康。
AO工艺(Anoxic-Oxic Process)是一种常用的污水处理工艺,通过一系列的生物和物理化学过程,将污水中的有机物质、氮和磷等污染物去除,达到排放标准。
二、AO工艺原理AO工艺主要由缺氧区(Anoxic Zone)和好氧区(Oxic Zone)组成。
缺氧区主要用于去除污水中的氮,好氧区则用于去除有机物质。
1. 缺氧区缺氧区是指在此区域内,污水中的氧气含量非常低,甚至接近于零。
在缺氧区内,通过添加外部碳源(如乙醇、乙酸等)来提供有机碳,同时添加硝酸盐(NO3-)作为氧气供体。
在这个环境下,硝酸盐会被微生物还原为氮气(N2),从而去除污水中的氮。
2. 好氧区好氧区是指在此区域内,污水中的氧气含量充足。
在好氧区内,通过曝气装置向水体中注入氧气,使微生物能够进行呼吸作用。
在此过程中,微生物利用有机物质作为能源,将其分解为二氧化碳(CO2)和水(H2O),从而去除污水中的有机物质。
三、AO工艺的优势AO工艺具有以下几个优势:1. 高效去除氮磷AO工艺采用了缺氧区和好氧区的组合,能够同时去除污水中的氮和磷。
在缺氧区,通过硝酸盐的还原作用去除氮,而在好氧区则去除有机物质,从而实现了氮磷的高效去除。
2. 能耗低AO工艺相比于传统的生物法处理工艺,能耗更低。
在好氧区的曝气过程中,可以采用高效节能的曝气设备,减少能耗。
3. 操作维护简单AO工艺的操作维护相对简单,只需要控制好缺氧区和好氧区的氧气供应、碳源添加等参数,即可实现稳定的处理效果。
4. 适用范围广AO工艺适用于不同规模的污水处理厂,可以处理工业废水、生活污水等不同类型的污水。
四、AO工艺的应用案例AO工艺已经在许多污水处理厂得到应用,并取得了良好的效果。
以某市污水处理厂为例,该厂采用AO工艺处理生活污水,每天处理量达到10万吨。
经过AO工艺处理后,出水COD(化学需氧量)浓度降低至20mg/L以下,氨氮浓度降低至5mg/L以下,达到国家排放标准。
污水处理AO工艺介绍污水处理是指将含有污染物的废水经过一系列的处理工艺,使其达到国家排放标准,并可以安全地回收或者排放到环境中。
AO工艺是一种常用的污水处理工艺,本文将详细介绍AO工艺的原理、流程和优点。
一、AO工艺原理AO工艺是指将污水处理分为两个阶段,即厌氧处理和好氧处理。
在厌氧阶段,厌氧微生物通过分解有机物质产生氨氮,同时消耗氧气。
而在好氧阶段,好氧微生物利用氨氮和有机物质进行氧化反应,将氨氮转化为硝酸盐氮。
通过这两个阶段的处理,可以有效地去除污水中的有机物质和氨氮。
二、AO工艺流程1. 初级处理:将进入污水处理厂的原水进行初步处理,包括格栅和砂池处理。
格栅用于去除大颗粒的固体杂质,砂池则用于去除沉积的砂粒和石头等。
2. 厌氧处理:将初级处理后的水送入厌氧池中,通过厌氧微生物的作用,有机物质被分解产生氨氮,并消耗氧气。
3. 好氧处理:将厌氧处理后的水送入好氧池中,好氧微生物利用氨氮和有机物质进行氧化反应,将氨氮转化为硝酸盐氮。
4. 混凝沉淀:将好氧处理后的水送入沉淀池中,通过加入混凝剂,使污水中的悬浮物和胶体物质凝结成较大的颗粒,然后通过重力沉降将其分离。
5. 滤池处理:将混凝沉淀后的水送入滤池中,通过滤料的过滤作用,进一步去除水中的悬浮物和胶体物质。
6. 消毒处理:经过滤池处理后的水,如需回收利用或者排放到环境中,需要进行消毒处理,常用的消毒方法包括紫外线消毒和氯消毒。
7. 污泥处理:在整个处理过程中,产生的污泥通过污泥浓缩、脱水和干化等工艺进行处理,以减少体积并达到无害化处理的要求。
三、AO工艺优点1. 处理效果好:AO工艺能够有效去除污水中的有机物质和氨氮,使污水达到国家排放标准。
2. 能耗低:AO工艺采用厌氧和好氧两个阶段的处理,能够最大程度地利用微生物的作用,减少能耗。
3. 占地面积小:AO工艺相对于其他工艺来说,占地面积较小,适合于空间有限的场所。
4. 操作维护简单:AO工艺的操作和维护相对简单,不需要大量的人力和物力投入。
污水处理AO工艺介绍污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。
AO工艺(Anoxic-Oxic Process)是一种常用的污水处理工艺,它通过一系列的生物和化学反应,将污水中的有机物和氮、磷等污染物去除,从而达到净化水质的目的。
1. AO工艺原理AO工艺是一种生物处理工艺,主要包括缺氧区(Anoxic Zone)和好氧区(Oxic Zone)两个区域。
在缺氧区,通过控制氧气供应,使污水中的硝酸盐还原为氮气,同时有机物被氧气消耗。
而在好氧区,通过供氧,利用好氧菌降解有机物,同时氨氮被氧化为硝酸盐。
2. AO工艺的工程设计(1)缺氧区设计:缺氧区的设计考虑到氧气供应和混合条件,通常采用内循环方式,将部份好氧区的污水回流到缺氧区,以保证充分的反应时间和混合效果。
(2)好氧区设计:好氧区主要包括生物膜反应器和曝气系统。
生物膜反应器采用固定生物膜,提高生物附着菌的密度,增加降解效果。
曝气系统则通过气体进入水体,提供氧气供给好氧菌进行降解反应。
(3)沉淀池设计:沉淀池用于沉淀和分离污水中的悬浮物和沉淀物,设计时需要考虑沉淀时间、污泥浓度和污泥回流等参数。
3. AO工艺的优点(1)高效降解:AO工艺能够同时去除有机物和氮、磷等污染物,具有较高的处理效率。
(2)占地面积小:相比传统的污水处理工艺,AO工艺占地面积较小,适合于城市等空间有限的地区。
(3)运行成本低:AO工艺运行成本相对较低,主要是由于生物降解过程中产生的废污泥可作为资源利用或者再利用。
4. AO工艺的应用领域AO工艺广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理、农村污水处理等领域。
在城市污水处理厂中,AO工艺常用于二级处理工艺,能够有效去除污水中的有机物和氮、磷等污染物,使处理后的水质符合排放标准。
在工业废水处理中,AO工艺可以根据不同的废水特性进行调整和改进,以达到最佳处理效果。
综上所述,AO工艺是一种高效、节能、占地面积小的污水处理工艺。
通过合理的工程设计和运行管理,可以有效地去除污水中的有机物和氮、磷等污染物,达到环境保护和水资源可持续利用的目标。
AO 工艺(缺氧好氧)AO 工艺原理AO工艺也叫缺氧好氧工艺法, A(Anoxi 的英文缩写 ) 是缺氧段,主要用于脱氮;O(Oxic) 是好氧段。
是国外 20 世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新技术工艺,它不仅能去除污水中的 BOD5、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。
工艺流程如下:缺氧好氧工艺组合法,它的优越性是使有机污染物得到降解之外,还具有一定的生物脱氮功能,是将缺氧状态下的反硝化技术应用于好氧活性污泥法之前,所以 A/O 工艺是改进的活性污泥法。
A 段溶解氧一般不大于 L,O段溶解氧 2~ 4mg/L。
在完成 O 段回流的反硝化作用的同时,异养菌也将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,当污水中的有机污染物经过经缺氧水解后,产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在好氧池,充足供氧3-条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N( NH4+)氧化为 NO ,通过回流控制返回至 A 池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成 C、N、O在生态中的循环。
其生物脱氮的基本原理:脱氮过程一般包括三个过程,分别是氨化、硝化和反硝化:(1)氨化反应 (Ammonification) :污水中的蛋白质和脂肪等含氮有机物,在异养型微生物作用下分解为氨氮的过程;(2)硝化 (Nitrification):污水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)的作用下被转化为硝态氮的过程;(3)反硝化 (Denitrification):污水中的硝态氮在缺氧条件下载反硝化菌( 兼性异养型细菌 ) 的作用下被还原为N2的过程。
其中硝化反应分为两步进行,亚硝化和硝化:+ ? +第一步,亚硝化反应: 2NH4 +3O2→2NO +2HO+4H第二步,硝化反应:? 2 3 ?2NO +O→2NO+ ? +总的硝化反应: NH4 +2O→NO3 +H2O+2H其中反硝化反应过程分三步进行:第一步: 3NO? +CH3OH→3NO2?+2HO+CO2第二步: 2H++2NO?+CH3OH→N2+3H2O+CO2第三步: 6H++6NO3?+5CH3OH→3N2+13H2O+5CO22、系统脱氮原理缺氧好氧组合工艺,其运行过程中,同时具有短程硝化- 反硝化反应,即氨氮在 O池中未被完全硝化生成? ,而是生成了大量的? ?NO NO-N,但在 A 池 NO同3 2 2样被作为受氢体而进行脱氮;再者在? +A 池中存在的 NO2 同样也可和 NH4 进行反应脱氮,即短程硝化 - 厌氧氨氧化:+ ?NH +NO→N+2HO4 2 2因此缺氧好氧组合工艺,在进水水质以及系统控制参数稳定的条件下也可达到理想的出水效果。
2.2 AO工艺(缺氧好氧)
2.2.1 AO工艺原理
AO工艺也叫缺氧好氧工艺法,A(Anoxi的英文缩写)是缺氧段,主要用于脱氮;O(Oxic)是好氧段。
是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新技
术工艺,它不仅能去除污水中的BOD
5
、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。
工艺流程如下:
缺氧好氧工艺组合法,它的优越性是使有机污染物得到降解之外,还具有一定的生物脱氮功能,是将缺氧状态下的反硝化技术应用于好氧活性污泥法之前,所以A/O工艺是改进的活性污泥法。
A段溶解氧一般不大于0.2mg/L,O段溶解氧2~4mg/L。
在完成O段回流的反硝化作用的同时,异养菌也将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,当污水中的有机污染物经过经缺氧水解后,产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在好氧池,充
足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH
3-N(NH
4
+)氧化为NO3-,通过回流控制返
回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO
3-还原为分子态氮(N
2
)完
成C、N、O在生态中的循环。
其生物脱氮的基本原理:
脱氮过程一般包括三个过程,分别是氨化、硝化和反硝化:
(1)氨化反应(Ammonification):污水中的蛋白质和脂肪等含氮有机物,在异养型微生物作用下分解为氨氮的过程;
(2)硝化(Nitrification):污水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)
的作用下被转化为硝态氮的过程;
(3)反硝化(Denitrification):污水中的硝态氮在缺氧条件下载反硝化菌
(兼性异养型细菌)的作用下被还原为N
2
的过程。
其中硝化反应分为两步进行,亚硝化和硝化:
第一步,亚硝化反应:2NH
4++3O
2
→2NO
2
-+2H
2
O+4H+
第二步,硝化反应:2NO
2-+O
2
→2NO
3
-
总的硝化反应:NH
4++2O
2
→NO
3
-+H
2
O+2H+
其中反硝化反应过程分三步进行:
第一步:3NO
3-+CH
3
OH→3NO
2
-+2H
2
O+CO
2
第二步:2H++2NO
2-+CH
3
OH→N
2
+3H
2
O+CO
2
第三步:6H++6NO
3-+5CH
3
OH→3N
2
+13H
2
O+5CO
2
2、系统脱氮原理
缺氧好氧组合工艺,其运行过程中,同时具有短程硝化-反硝化反应,即氨
氮在O池中未被完全硝化生成NO
3-,而是生成了大量的NO
2
--N,但在A池NO
2
-同
样被作为受氢体而进行脱氮;再者在A池中存在的NO
2-同样也可和NH
4
+进行反应
脱氮,即短程硝化-厌氧氨氧化:
NH
4++NO
2
-→N
2
+2H
2
O
因此缺氧好氧组合工艺,在进水水质以及系统控制参数稳定的条件下也可达到理想的出水效果。
2.2.2 AO工艺特点
根据以上对生物脱氮基本流程的叙述,结合多年的污水脱氮的经验,我们总结出(A/O)生物脱氮流程具有以下优点:
1、将脱氮池设置在碳氧化和硝化池的前段,其一,使脱氮过程微生物能直接利用进水中的有机碳源,减少外加碳源量;其二,则通过好氧池混合液的回流
而使其中的NO
3
-在脱氮池中进行反硝化,且利用了短程硝化-反硝化工艺特点,以提高污水中氮的去除率。
2、工艺内回流比的控制是较为重要的,若回流比过低,则将导致脱氮池中
BOD
5/NO
3
-过高,反硝化菌没有足够的NO
3
-或NO
2
-电子受体,影响反硝化速率;若
回流比过高,则将导致BOD
5/NO
3
-和BOD
5
/NO
2
-等过低,同样将因反硝化菌得不到足
够的碳源作电子供体而抑制反硝化菌的生长,降低处理率。
3、缺氧好氧组合工艺中因只有一个混合液回流系统,使得好氧异养菌、反硝化菌、硝化菌处于缺氧和好氧的交替环境中,这样构成的一种混合菌群系统,不同菌属在不同的条件下充分发挥它们的优势。
缺氧池前置的另一个优点是可以借助于反硝化过程中产生的碱度来实现对硝化过程中对碱度消耗的内部补充。
4、工艺流程简单,投资费用低,运行维护管理简单。
缺氧反硝化过程对污
染物中的氨氮具有较高的降解效率,其他污染物去除率也比较理想,如COD、BOD
5在缺氧段中去除率在67%、38%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%。
5、缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。
反硝化反应是最为经济的节能型降解过程,通过缺氧和好氧条件的交替运行,确保了反应系统内微生物的多样性。
总之,缺氧好氧组合工艺的特点就是缺氧和好氧的交替运行,硝化和反硝化组合反应,以达到生物脱氮的目的。
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