氧化沟工艺介绍
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氧化沟工艺原理
氧化沟工艺是一种常用的生物处理工艺,广泛应用于污水处理厂和工业废水处
理系统中。
它通过生物反应器中的微生物将有机物氧化成二氧化碳和水,从而去除污水中的有机物污染物。
本文将介绍氧化沟工艺的原理及其应用。
首先,氧化沟是一种连续流动的生物反应器,通常由长条状的水槽构成。
污水
从一端进入,经过一定的停留时间后从另一端流出。
在氧化沟中,微生物附着在填料或底部的沉积物上,利用有机物进行呼吸作用,将有机物分解成无机物。
其次,氧化沟工艺的原理是利用氧化沟中的微生物将有机物氧化成无机物。
在
氧化沟中,有机物被微生物吸附并分解成简单的无机物,如二氧化碳、水和无机盐等。
这些无机物对环境影响较小,可以安全排放或进一步处理。
另外,氧化沟工艺的应用非常广泛。
它可以用于城市污水处理厂中,对城市生
活污水进行处理;也可以用于工业废水处理系统中,对工业生产中的废水进行处理。
此外,氧化沟工艺还可以用于农村污水处理、污水再生利用等领域。
总之,氧化沟工艺通过微生物的作用,将有机物氧化成无机物,达到去除污水
中有机物的目的。
它的原理简单清晰,应用广泛灵活,是一种常用的生物处理工艺。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的氧化沟工艺参数,以达到最佳的处理效果。
希望本文能够对氧化沟工艺的原理和应用有所帮助。
氧化沟工艺流程
《氧化沟工艺流程》
氧化沟是一种常用的生物处理工艺,用于处理废水和污水。
它是通过细菌在氧化沟内进行生物降解,将有机物质与氧气结合进行分解,从而达到净化水质的目的。
氧化沟工艺广泛应用于污水处理厂和工业废水处理系统中。
氧化沟工艺流程一般包括预处理、生物降解和处理后的净化三个主要阶段。
首先,废水经过预处理,去除大颗粒物质和沉淀物,减少对后续工艺的影响。
然后,废水被送入氧化沟中,细菌在有氧条件下进行生物降解,降解有机物质。
细菌通过吸附、吸附和降解有机物质来生长和繁殖,从而实现水质的净化。
最后,处理后的水再经过沉淀或过滤等后续处理,最终得到清澈透明的水。
氧化沟工艺流程具有结构简单、运行稳定、投资和运行费用低等优点。
同时,氧化沟可以适应不同的水质和负荷变化,适用于各种污水处理工程。
此外,氧化沟还能够较好地去除氨氮和有机物质,是一种有效的处理方式。
总之,氧化沟工艺流程在废水处理中具有重要的应用价值。
通过合理的运行管理和维护,氧化沟能够有效净化水质,保护环境,促进可持续发展。
氧化沟工艺
氧化沟工艺是一种特殊的液体废气治理技术,它是将有机废气排入氧化沟中进行氧化处理的技术。
氧化沟可以将复杂的有机物拆分成简单的无机物,具有一定的净化能力,是一种有效的废气净化技术。
氧化沟工艺是一种特殊的液体废气处理技术,其净化能力主要源于液体氧化的过程。
液体氧化是指将有机废气中的有机物排入液体中,在氧化剂的作用下,将其分解为简单的无机物,以达到废气净化的目的。
由于其本身流动性好,可以有效控制废气的排放,有效降低污染物的浓度,减少废气污染。
氧化沟工艺的安装方式有两种:一种是固定安装,要求选择较大的废气,可以长期使用;另一种是移动安装,它可以更好地适应各种环境,具有更强的灵活性,能够更快地完成废气的净化工作,尤其是在环保要求较高的地方,它可以及时解决废气污染问题。
氧化沟工艺的优点不仅体现在安装方面,还体现在操作、管理等方面。
首先,操作方面,氧化沟工艺仅需要少量的操作人员,操作起来也比较简单,易于实现智能化管理。
其次,管理方面,氧化沟工艺采用自动化技术,可以实现远程监控,及时发现氧化沟中污染物的变化,以便及时采取措施做出调整,使氧化沟的净化效果更加理想。
此外,氧化沟工艺还具有节能、低成本等优点,它可以实现自动调节,降低能耗、费用,实现经济可行,满足社会对污染物排放的要求,可以有效控制废气污染。
总之,氧化沟工艺具有良好的废气净化效果,具有节能、低成本
等优点,有利于控制废气污染,是一项有效、可行的液体废气处理技术。
氧化沟工艺
氧化沟工艺是一种生物处理工艺,主要用于废水处理。
该工艺将废水引入氧化沟中,通过微生物的代谢作用将有机物质降解为无机物质,并将氮、磷等营养元素除去,使废水达到排放标准。
氧化沟工艺具有投资少、占地面积小、运行成本低等优点,被广泛应用于农村、城市污水处理厂、工业废水处理等领域。
但同时,氧化沟工艺也存在一些问题,如氧化沟容易淤积、对气体的排放控制难度大等。
因此,在使用氧化沟工艺时需要注意对其进行管理和维护,以确保其正常运行和水质要求的达标。
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氧化沟工艺原理
氧化沟工艺是一种常见的化学氧化抛光工艺,它能够有效地提高PCB
表面镀层的光洁度。
它由氧化沟、抛光沟、洗胶器和传送带组成,可
以实现镀层的物理去除和化学氧化。
氧化沟的原理是将PCB板放入抛光沟中,使用刷子转动,迅速压制抛
光沟内的氧化镀层,同时由抛光沟四壁的氧化剂不断排出,然后在抛
光液内循环,形成强烈的刷洗动力。
此外,由洗胶器不断排出的清洗液,可以有效地将抛光液中的抛光残渣洗净,以达到抛光的目的。
氧化沟工艺有三种:一是转轮式氧化沟工艺,它将镀层物理上压碎,
氧化物在转轮表面上形成薄膜,然后由转轮旋转物理抛光,同时洗胶
器的洗胶剂将膜消耗掉;二是静电式氧化沟工艺,它使用静电场去除
表面氧化物,有效地改善了PCB表面的光洁度;三是化学氧化沟工艺,它使用含氧化物溶液,将表面氧化物氧化,并有效地去除氧化物,提
高PCB表面的光洁度。
因此,氧化沟工艺是一种常见的化学氧化抛光工艺,它可以有效的提
高PCB表面的光洁度,延长PCB的使用寿命,是一种快速、经济、高
效的PCB表面处理方法。
氧化沟工艺参数一、氧化沟工艺参数的概述氧化沟工艺是一种常用的废水处理工艺,适用于处理有机物浓度较高的废水。
为了保证氧化沟的正常运行和高效处理效果,需要合理设置和控制一系列工艺参数。
本文将从曝气量、曝气时间、曝气方式、温度、pH值和污泥负荷等方面介绍氧化沟的工艺参数设置。
二、曝气量的设置曝气量是指单位时间内通过曝气装置向氧化沟内供氧的气体量。
曝气量的设置要根据废水的有机负荷和氧化沟的尺寸来确定。
一般来说,废水有机负荷越高,曝气量就应该相应增加。
曝气量过大可能会导致氧化沟内的气液混合不均匀,曝气效果下降;曝气量过小则会影响废水的氧化降解效果。
三、曝气时间的控制曝气时间是指废水在氧化沟内停留的时间。
曝气时间的控制要根据废水的水质和有机负荷来确定。
一般来说,废水的曝气时间应该保持在较长时间,以便充分氧化降解有机物。
但是,曝气时间过长可能会导致氧化沟内的曝气装置积气,进而影响氧化效果。
因此,在实际操作中需要根据具体情况进行调整。
四、曝气方式的选择常用的曝气方式包括曝气板曝气和喷淋曝气。
曝气板曝气是将气体通过曝气板均匀分布到氧化沟底部,使氧气能够充分溶解到废水中。
喷淋曝气是通过喷嘴将气泡喷射到废水中,增加氧气与废水的接触面积。
曝气方式的选择要根据废水的水质和氧化需求来确定,以达到最佳曝气效果。
五、温度的控制温度是影响氧化沟内微生物活动的重要因素。
一般来说,较高的温度有利于微生物的生长和代谢,促进有机物的降解。
但是,温度过高可能会导致微生物活性减弱或死亡,从而影响废水的处理效果。
因此,在氧化沟设计和运行过程中,要合理控制温度,保持适宜的微生物生长条件。
六、pH值的调节pH值是指废水中溶解在水中的氢离子浓度。
适宜的pH值有利于微生物的生长和代谢,促进废水的降解。
不同的废水对pH值的要求不同,一般来说,废水的pH值应保持在中性或弱碱性范围内。
过高或过低的pH值都可能抑制微生物的生长和活动,影响废水的处理效果。
因此,在氧化沟运行过程中,要根据实际情况进行pH值的调节。
氧化沟工艺流程的作用原理氧化沟工艺是一种使用微生物对有机物进行氧化降解的处理工艺,广泛应用于生活污水、工业废水、农业污水等各种有机废水的处理过程中。
其作用原理如下:1. 水解过程:当废水进入氧化沟后,首先经过水解过程。
废水中的有机物经过各种微生物的降解作用分解为较小的有机物质,如有机酸、脂肪酸等。
这些有机物质是微生物生长和代谢的基源。
2. 酸化过程:水解后的有机物质被进一步降解为有机酸等,这些有机酸可被处理系统中的酸化菌利用。
通过酸化过程,有机酸被进一步降解为挥发性脂肪酸和一氧化碳等。
酸化过程也有助于进一步稳定废水的性质。
3. 好氧过程:在氧化沟中,大量的氧气通过曝气系统进入水体中。
好氧条件对于一些需要氧气参与催化的微生物降解反应非常重要。
好氧过程中,细菌通过对底物的进一步氧化作用,将有机物质进一步降解为二氧化碳、水和氨氮等物质。
同时,氧气的存在还提供了其他微生物的生存环境,如硝化细菌等。
4. 缺氧过程:缺氧条件是氧化沟工艺的特点之一。
在一些部分缺氧的环境中,厌氧微生物可利用废水中的硝酸盐等氧化剂进行自身的代谢和生长,同时降解底物。
在缺氧过程中,废水中的一些难降解有机物质可以进一步被分解为甲烷、二氧化碳和硫酸盐等。
5. 沉淀过程:氧化沟中的废水通过贯通系统流动,流速逐渐减慢,在中心区域等有利沉淀的地方,废水中的悬浮物质和重金属等物质会发生凝聚沉淀。
这些沉淀物会在沉淀区域逐渐沉积,最终通过沉淀池或回流系统排出。
沉淀过程有助于除去废水中的悬浮物质和重金属等。
6. 顶温作用:由于氧化沟工艺会产生大量的微生物代谢热量,在氧化沟中的废水会有一定程度的升温现象。
这种升温作用有助于提高微生物的代谢速度和降解效率。
总的来说,氧化沟工艺通过合理的水力设计、气体供给和微生物代谢调节等方式,利用不同的作用过程将废水中的有机物质逐步降解为无害的无机物质。
同时,氧化沟工艺还可以去除废水中的悬浮物质和重金属等,达到对废水进行有效处理的目的。
卡鲁塞尔氧化沟工艺
卡鲁塞尔氧化沟工艺是一种常用的生物处理污水的方法。
其原理是利用微生物降解污水中的有机物质,将有机物质转化为无机物质,并通过氧化作用将污水中的氨氮转化为硝酸盐。
卡鲁塞尔氧化沟工艺通常包括前处理、主处理和后处理三个阶段。
前处理阶段主要是通过机械过滤或沉淀去除污水中的固体颗粒和沉淀物,降低进入氧化沟的悬浮物浓度和有机负荷。
主处理阶段是污水进入氧化沟进行微生物降解。
氧化沟通常由一条或多条开挖的沟渠组成,沟内加入曝气装置以供给微生物所需的氧气。
污水在氧化沟中慢慢流动,微生物利用有机物质进行呼吸作用,并将其转化为无机物质。
同时,氧化沟中的微生物还可利用氨氮来进行硝化反应,将氨氮转化为硝酸盐。
后处理阶段主要是对处理后的水进行沉淀和过滤,以去除污水中的微生物和细小的悬浮物,从而得到清澈的出水。
卡鲁塞尔氧化沟工艺具有结构简单、运行稳定、适应性强等特点,广泛应用于城市污水处理和工业废水处理中。
它不仅能够有效去除有机物和氨氮,还能够降低总磷和微污染物的浓度,达到一定的排放标准。
1、氧化沟工艺历史1954年荷兰沃绍本 A.Psaveer博士第一座间歇运行的氧化沟系统1967年荷兰 DHV公司第一座CARROUSEL氧化沟系统七十年代末 氧化沟技术进入我国现在发展出Carroussel型、Orbal型、射流曝气式、导管式、一体化式等多种形式氧化沟2、氧化沟工艺综述氧化沟(oxidation ditch)又名连续循环曝气池(Continuous loop reactor),是活性污泥法的一种变形。
氧化沟污水处理工艺是在20世纪50年代由荷兰卫生工程研究所研制成功的。
自从1954年在荷兰的首次投入使用以来。
由于其出水水质好、运行稳定、管理方便等技术特点,已经在国内外广泛的应用于生活污水和工业污水的治理[1]。
目前应用较为广泛的氧化沟类型包括:帕斯韦尔(Pasveer)氧化沟、卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟、奥尔伯(Orbal)氧化沟、T型氧化沟(三沟式氧化沟)、DE型氧化沟和一体化氧化沟。
这些氧化沟由于在结构和运行上存在差异,因此各具特点[2]。
本文将主要介绍Carrousel氧化沟的结构、机理、存在的问题及其最新发展。
2. Carrousel氧化沟的结构Carrousel氧化沟是1967年由荷兰的DHV公司开发研制。
在原Carrousel氧化沟的基础上DHV公司和其在美国的专利特许公司EIMCO又发明了Carrousel 2000系统(见图1),实现了更高要求的生物脱氮和除磷功能。
至今世界上已有850多座Carrousel氧化沟和Carrousel 2000系统正在运行[3]。
由图可见,Carrousel氧化沟使用定向控制的曝气和搅动装置,向混合液传递水平速度,从而使被搅动的混合液在氧化沟闭合渠道内循环流动。
因此氧化沟具有特殊的水力学流态,既有完全混合式反应器的特点,又有推流式反应器的特点,沟内存在明显的溶解氧浓度梯度。
氧化沟断面为矩形或梯形,平面形状多为椭圆形,沟内水深一般为2.5~4.5m,宽深比为2:1,亦有水深达7m的,沟中水流平均速度为0.3m/s。
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氧化沟介绍氧化沟又名氧化渠,实际上它是活性污泥法的一种变型。
因为废水和活性污泥的混合液在环状的曝气沟渠中不断循环流动,有人称其为“循环曝气池”、“无终端的曝气系统"。
早在1920年,Haworth研制的桨板式曝气机应用于英国Shefiidd的Tynsley 污水处理厂,该处理厂被认为是现代氧化沟的先驱,但当时尚未出现“氧化沟"一词。
得到公认的第一座氧化沟污水处理厂建于1954年,它是由A.Pasveer博士设计的,在荷兰的Voorshopcn市投入使用,服务人口为360人,从此以后才有了“氧化沟”这一专用术语。
其运行方式为间歇运行,将曝气净化、泥水分离和污泥稳定等过程集于一体。
由于Pasveer博士的贡献,这项技术又被称为Pasveer沟。
从本质上讲,氧化沟属于活性污泥改良法的延时曝气法范畴。
但与通常的延时曝气法有所不同,氧化沟中污泥的SRT长,尽可能使污泥浓度在沟中保持高些,以高MISS运行。
因此,那些比增殖速度小的微生物便能够生息,特别是硝化细菌占优势,使氧化沟中的硝化反应能显著进行。
另外,长的SRT使剩余污泥量少且已好氧稳定,可不需要污泥的消化处理。
氧化沟处理系统的基本特征是曝气池呈封闭式沟渠形,它使用一种带方向控制的曝气和搅动装置,一方面向混合液中充氧,另一方面向反应池中的物质传递水平速度,使污水和活性污泥的混合液在沟内作不停的循环流动。
从反应器的观点看,氧化沟属于一种独具特色的连续环式反应器(CLR)。
由于氧化沟巧妙地结合了连续式反应器和曝气设备特定的定位布置,使氧化沟具有若干与众不同的特性:(1)氧化沟结合推流和完全混合的特点,有利于克服短流和提高缓冲能力;(2)氧化沟具有明显的溶解氧浓度梯度,特别适用于硝化反硝化生物处理工艺;(3)氧化沟功率密度的不均匀分配,有利于氧的传递、液体混合和污泥絮凝;(4)氧化沟的整体体积功率密度低,可节省能量卡鲁塞尔氧化沟和奥贝尔氧化沟的区别奥贝尔氧化沟工艺特点奥贝尔氧化沟属活性污泥法中的延时曝气法,沟体通常由三个同心椭圆形沟道组成,污水与回流污泥混合后,由外沟道进入,再依次进入中沟和内沟,在各沟道内循环数十到数百次,最终出水至二沉池。
各沟道内安装有数量不等的转碟曝气机,以进行充氧及推流搅拌作用.与普通氧化沟相比,奥贝尔氧化沟可看作是由外沟、中沟和内沟串联的一种多级氧化沟:外沟道的功能主要是高效完成碳源氧化、反硝化及大部分硝化,容积通常占氧化沟容积的50%~55%,可去除80%左右的有机物,溶解氧浓度一般在0mg/l~0。
5mg/l之间,在沟道内形成交替耗氧和大区域的缺氧环境,可较高程度地同时进行“硝化和反硝化”,脱氮效果明显,氨氮的去除率可高达90%;同时,由于沟道中大部分区域溶解氧在0mg/l~0。
5mg/l之间,氧传递作用是在氧亏条件下进行的,氧的转移速率有所提高,节能效果明显。
中沟道是联系外沟与内沟的过渡段,进行互补调节,进一步去除剩余的有机物及继续完成氨氮硝化,并可充分发挥外沟道或内沟道的强化作用,有利于保证系统运行的可靠性,中沟道容积一般占25%~30%,溶解氧浓度控制在1.0mg/l 左右。
内沟道主要是为了确保氧化沟出水水质,溶解氧浓度约在2。
0mg/l左右,以保证有机物和氨氮较高的去除率,同时保证出水带有足够的溶解氧进入二沉池,抑制磷的释放。
内沟道容积约占氧化沟总容积的15%~20%。
从奥贝尔氧化沟三个沟的溶解氧分布来看,外沟、中沟、内沟的溶解氧呈0—1—2mg/L的梯度分布,其中,仅内沟道的溶解氧值要求较高,与普通氧化沟要求(2mg/L)一致,外沟及中沟的溶解氧均低于普通氧化沟要求。
由于氧的转移速率随混合液溶解氧浓度的降低而提高,故在奥贝尔氧化沟的外沟及中沟中,氧的转移速率将高于普通氧化沟,这样充氧量可相应减少,这就决定了奥贝尔氧化沟较普通氧化沟更为节能,一般约节省能耗15%~20%.因此,在设计奥贝尔氧化沟时,应充分结合工艺特点,科学合理地计算充氧量.Carrousel氧化沟处理污水的原理最初的普通Carrousel氧化沟的工艺中污水直接与回流污泥一起进入氧化沟系统.表面曝气机使混合液中溶解氧DO的浓度增加到大约2~3mg/L。
在这种充分掺氧的条件下,微生物得到足够的溶解氧来去除BOD;同时,氨也被氧化成硝酸盐和亚硝酸盐,此时,混合液处于有氧状态。
在曝气机下游,水流由曝气区的湍流状态变成之后的平流状态,水流维持在最小流速,保证活性污泥处于悬浮状态(平均流速〉0.3m/s)。
微生物的氧化过程消耗了水中溶解氧,直到DO 值降为零,混合液呈缺氧状态。
经过缺氧区的反硝化作用,混合液进入有氧区,完成一次循环。
该系统中,BOD降解是一个连续过程,硝化作用和反硝化作用发生在同一池中。
由于结构的限制,这种氧化沟虽然可以有效的去处BOD,但除磷脱氮的能力有限[7]。
为了取得更好的除磷脱氮的效果,Carrousel 2000系统在普通Carrousel 氧化沟前增加了一个厌氧区和绝氧区(又称前反硝化区)。
全部回流污泥和10-30%的污水进入厌氧区,可将回流污泥中的残留硝酸氮在缺氧和10-30%碳源条件下完成反硝化,为以后的绝氧池创造绝氧条件.同时,厌氧区中的兼性细菌将可溶性BOD转化成VFA(挥发性脂肪酸,是厌氧生物处理法发酵阶段的末端产物),聚磷菌获得VFA将其同化成PHB(聚-β—羟基丁酸(poly—β-hydroxybutyrate,PHB),是一种存在于许多细菌细胞质内属于类脂性质的碳源类贮藏物,不溶于水,而溶于氯仿,可用尼罗蓝或苏丹黑染色,具有贮藏能量,碳源和降低细胞内渗透压等作用),所需能量来源于聚磷的水解并导致磷酸盐的释放。
厌氧区出水进入内部安装有搅拌器的绝氧区,所谓绝氧就是池内混合液既无分子氧,也无化合物氧(硝酸根),在此绝氧环境下,70—90%的污水可提供足够的碳源,使聚磷菌能充分释磷。
绝氧区后接普通Carrousel氧化沟系统,进一步完成去除BOD、脱氮和除磷。
最后,混合液在氧化沟富氧区排出,在富氧环境下聚磷菌过量吸磷,将磷从水中转移到污泥中,随剩余污泥排出系统。
这样,在Carrousel 2000系统内,较好的同时完成了去除BOD、COD 和脱氮除磷[8]。
运行效果可见:经过Carrousel 2000系统处理后,BOD、COD、SS的去除率均达到了90%以上,TN的去除率达到了80%,TP的去除率也达到了90%. 氧化沟法、AB法、A2/O法、SBR法的工艺比较一、A/O工艺简介由于我国小城镇居住点分散,污水源分布点多量少,城镇级污水厂的规模多低于10000吨/日。
目前国内大中型城市污水处理厂经常采用的处理技术有传统活性污泥法、A2/O、SBR、氧化沟等,如果以这些技术建设小城镇污水处理厂会造成由于居高不下的运行费用,无法正常运行。
必须针对小城镇的特点采用投资省,运行费用低,技术稳定可靠,操作与管理相对简单的工艺。
工艺特点①采用SNP特种悬浮型生物填料,系统污泥浓度高,停留时间短.②厌氧生物滤池:能耗低,为活性污泥法的十分之一,产泥量很少.③好氧生物滤池:停留时间短,保证出水达标。
④所有设备可以采用利浦罐或拼装钢结构,具有施工周期短,投资低,占地节约,外观美观的特点。
⑤处理效果好,运行稳定,占地较小,操作管理简单,运行灵活性强。
⑥低投资,低运行费,尤其适合于规模低于2000~10000吨/日以下的小城镇污水处理厂.⑦维修检修工作量低,需要运行操作人员的要求相对也较低.应用范围2000~10000吨/日以下的小城镇污水处理厂二、A2/O工艺亦称A—A—O工艺,是英文Anaerobic—Anoxic—Oxic第一个字母的简称(生物脱氮除磷).按实质意义来说,本工艺称为厌氧-缺氧—好氧法,生物脱氮除磷工艺的简称。
A2/O工艺是流程最简单,应用最广泛的脱氮除磷工艺。
污水首先进入厌氧池,兼性厌氧菌将污水中的易降解有机物转化成VFAs。
回流污泥带入的聚磷菌将体内的聚磷分解,此为释磷,所释放的能量一部分可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持生存,另一部分供聚磷菌主动吸收VFAs,并在体内储存PHB。
进入缺氧区,反硝化细菌就利用混合液回流带入的硝酸盐及进水中的有机物进行反硝化脱氮,接着进入好氧区,聚磷菌除了吸收利用污水中残留的易降解BOD外,主要分解体内储存的PHB产生能量供自身生长繁殖,并主动吸收环境中的溶解磷,此为吸磷,以聚磷的形式在体内储存。
污水经厌氧,缺氧区,有机物分别被聚磷菌和反硝化细菌利用后浓度已很低,有利于自养的硝化菌的生长繁殖。
最后,混合液进入沉淀池,进行泥水分离,上清液作为处理水排放,沉淀污泥的一部风回流厌氧池,另一部分作为剩余污泥排放。
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。
而且在厌氧—缺氧—好养交替运行条件下,不易发生污泥膨胀。
运行中切勿投药,厌氧池和缺氧池只有轻缓搅拌,运行费用低。
该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。
但A2/O 工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高时才采用该工艺。
本工艺具有如下特点:(1)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(2)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(SVI:污泥体积指数,是衡量活性污泥沉降性能的指标。
指曝气池混合液经30min静沉后, 相应的1g干污泥所占的容积(以mL 计),即: SVI=混合液30min静沉后污泥容积(mL)/污泥干重(g) ,即SVI=SV/MLSS。
SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性30能。
良好的活性污泥SVI常在50~120之间,SVI值过低,说明污泥活性不够,可能是水体中营养元素缺失导致。
SVI过高的污泥,,说明可能发生污泥膨胀,可通过停止曝气,让污泥沉降缺氧厌氧硝化能起到很好的作用。
如因丝状菌过度繁殖所致,则应投加相应的消毒剂,必要时要抽干好氧池重新培养好氧污泥.)(3)污泥中含磷浓度高,具有很高的肥效(4)运行中勿需投药,两个A断只用轻缓搅拌,并不增加溶解氧浓度,运行费用高本法也存在如下各项的待解决问题(1)除磷效果难于再行提高,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(2)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(3)进入沉淀池的处理水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放磷的现象出现、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三、改良A2/O工艺综合了A2/O 工艺和改良UCT的优点,有着良好的生物脱氮除磷效果,脱氮能力高于A2/O 工艺。