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a2o污水進水水溫范圍

發布時間:2021-01-31 01:03:13

『壹』 A2O+MBR系統處理生活污水進水TN小於氨氮可能嗎

不可能

TP組成:氨氮 硝態氮 亞硝態氮
同樣是進水的話 TP包括氨氮

『貳』 A2O工藝出水氨氮比進水高如何解決

如果是你水質改變或者是水量改變所致的,那麼久10左右的這段時間不會維系太專久,就比如廢水屬的pH較低對氨氮的去除是有影響的,但若導致生化系統發生較大沖擊的話,就會是整個系統紊亂,進而失去其正常功能。
建議先分析進水的水量和水質的變化,如是這一方面的問題,就先控制水量和水質維系在以往正常運行時的水平,如要增大處理量,就要慢慢的加大進水量,比如每次增大總水量的20%,當系統運行正常,出水達標後再增大進水,以此類推直至達到你所要求的處理量。
但若是系統內部其他因素導致的系統變化,如污泥膨脹,污泥解絮,污泥老化,污泥中毒等,那麼就應該先找到的問題所在後再對症下葯。還有什麼不明白的,你可以將詳細情況去「環保通」上面問,希望可以幫得到你。

『叄』 a2o工藝的污水處理廠進水濃度高,總磷超標,怎麼辦

總磷去除無非就是加葯,看你現在出水總磷數據多少。還要就是排放標准。你把你的排放標准和你超標量給我說下,我來給你想辦法。

『肆』 a2o工藝,由於進水水質變化。

通過微生物技術處理啊,有專門做這個的,北京百豐天下生物就做

『伍』 污水處理工藝選擇適用於什麼樣的工藝

根據你提的情來況,可知該項自目特點為(1)水質的可生化性較好,營養源充分;(2)出水標准為一級B(氨氮除外),無需深度處理,二級處理即可;(3)處理規模較大。
根據進出水水質要求,需採用除磷脫氮工藝。
由於規模較大,推薦採用AAO或者氧化溝。
如果污水廠用地緊張的話,AAO工藝更適宜。

『陸』 a2o工藝適用條件和可處理污水類型

優點:一、聚磷菌經厭氧釋磷後直接進人好氧環境,可以更加充分利用其在回厭氧條件下形成的吸磷動答力,具有「飢餓效應」優勢;二、允許所有參與迴流的污泥全部經歷完整的釋磷、吸磷過程,故在除磷方面具有「群體效應」優勢;三、缺氧區位於工藝的首端,允許反硝化優先獲得碳源,故進一步加強了系統的脫氮能力;四、工程上採取適當措施可以將污泥迴流和混合液迴流合並為一個迴流系統,節能
缺點:一、在倒置彭/O工藝中,為了保證除磷效果,必須在倒置缺氧池中去掉迴流污泥中的高
濃度硝態氮,這需要有大量的碳源和相當大的缺氧池容積,這兩個條件都很難滿足。
二、倒置缺氧池帶來的主要問題仍然是反硝化與釋磷對碳源有機物的競爭。原污水先進人缺氧池再進入厭氧池,污水中的易生物降解有機物將優先被反硝化菌利用,聚磷菌將得不到足夠碳源,影響除磷效果。為了解決這個矛盾,可將原污水分配給缺氧池和厭氧池,分別為脫氮和除磷提供碳源,這導致進入缺氧池和厭氧池的可利用碳源都比一般工藝要少。脫氮效果比較差。

『柒』 A2O污水處理方法原理

A2/O工藝是將厭/好氧除磷系統和缺氧/好氧脫氮系統相結合而成,是生物脫氮除磷的基礎工藝,可同時去除水中的BOD、氮和磷。
工藝為:原水與從沉澱池迴流的污泥首先進入厭氧池,在此污泥中的聚磷菌利用原污水中的溶解態有機物進行厭氧釋磷;然後與好氧末端迴流的混合液一起進入缺氧池,在此污泥中的反硝化菌利用剩餘的有機物和迴流的硝酸鹽進行反硝化作用脫氮;脫氮反應完成後,進入好氧池,在此污泥中的硝化菌進行硝化作用將廢水中的氨氮轉化為硝酸鹽同時聚磷菌進行好氧吸磷,剩餘的有機物也在此被好氧細菌氧化,最後經沉澱池進行泥水分離,出水排放,沉澱的污泥部分返回厭氧池,部分以富磷剩餘污泥排出。
厭氧 厭氧釋磷
缺氧 反硝化細菌反硝化脫氮
好氧 硝化細菌硝化作用生成硝酸鹽;聚磷菌好氧吸磷
a.本工藝特點
(1)本工藝在系統上可以稱為最簡單的同步脫N除P工藝,總的水力停留時間少於其他同類工藝;
(2)在厭氧(缺氧)、好氧交替運行條件下,絲狀菌不能大量增殖,無污泥膨脹之虞,SVI值一般均小於100;
(3)污泥中含P濃度高,一般為2.5%以上,具有很高的肥效;

(4)運行中勿需投葯,兩個A段只用輕緩攪拌,以不增加溶解氧為度,運行費用低;
(5)厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和不同種類微生物菌群的有機配合,能同時具有去除有機物、脫N除P的功能;
(6)脫N效果受混合液迴流比大小的影響,除P效果則受迴流污泥中夾帶DO和硝酸態氧的影響,因而脫N除P效率不可能很高。
b.存在問題
(1)厭氧區居前,迴流污泥中帶有大量的硝酸根,破壞厭氧環境,對厭氧區聚磷菌厭氧釋磷不利;
(2)缺氧區處於系統中間,反硝化脫氮C源供給不足,使系統脫氮受限;
(3由於存在內循環,常規工藝系統所排放的剩餘污泥中實際中只有一部分經歷了完整的釋P、吸P過程,其餘則基本上未經厭氧狀態而直接由缺氧進入好氧區,這對系統除P不利。

『捌』 A2O污水處理的工藝流程是怎麼樣的

AAO工藝流程主要在厭氧、缺氧、好氧。以前的工藝運行這么多年。但存在不足。厭氧(除磷)缺氧(脫氮)好氧(硝化)。

厭氧達不到厭氧條件(溶解氧偏高)缺氧也難達到條件(溶解氧問題),要厭氧,後面缺氧差;重缺氧,厭氧條件差。

現在有一種改良型倒置式AAO工藝。先缺氧,再厭氧,最後好氧。採用兩點進水,三點迴流。十分合理的結合在一起。不但除磷、脫氮都達到了十分滿意的結果。

工作原理

生物池通過曝氣裝置、推進器(厭氧段和缺氧段)及迴流渠道的布置分成厭氧段、缺氧段、好氧段。
在該工藝流程內,BOD5、SS和以各種形式存在的氮和磷將一一被去除。A2O生物脫氮除磷系統的活性污泥中,菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌組成。

在好氧段,硝化細菌將入流中的氨氮及有機氮氨化成的氨氮,通過生物硝化作用,轉化成硝酸鹽;在缺氧段,反硝化細菌將內迴流帶入的硝酸鹽通過生物反硝化作用,轉化成氮氣逸入到大氣中,從而達到脫氮的目的。

在厭氧段,聚磷菌釋放磷,並吸收低級脂肪酸等易降解的有機物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,並通過剩餘污泥的排放,將磷除去。

工藝特點

(1)厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和種類微生物菌群的有機配合,能同時具有去除有機物、脫氮除磷的功能。

(2)在同時脫氧除磷去除有機物的工藝中,該工藝流程最為簡單,總的水力停留時間也少於同類其他工藝。

(3)在厭氧—缺氧—好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般小於100,不會發生污泥膨脹。

(4)污泥中磷含量高,一般為2.5%以上。

(8)a2o污水進水水溫范圍擴展閱讀:

各反應器單元功

1、厭氧反應器,原污水與從沉澱池排出的含磷迴流污泥同步進入,本反應器主要功能是釋放磷,同時部分有機物進行氨化;

2、缺氧反應器,首要功能是脫氮,硝態氮是通過內循環由好氧反應器送來的,循環的混合液量較大,一般為2Q(Q為原污水流量);

3、好氧反應器——曝氣池,這一反應單元是多功能的,去除BOD,硝化和吸收磷等均在此處進行。流量為2Q的混合液從這里迴流到缺氧反應器。

4、沉澱池,功能是泥水分離,污泥一部分迴流至厭氧反應器,上清液作為處理水排放。

特點:

1、本工藝在系統上可以稱為最簡單的同步脫氮除磷工藝,總水力停留時間少於其他類工藝;

2、在厭氧(缺氧)、好氧交替運行條件下,絲狀菌不能大量增殖,不易發生污泥絲狀膨脹,SVI值一般小於100;

3、污泥含磷高,具有較高肥效;

4、運行中勿需投葯,兩個A段只用輕輕攪拌,以不增加溶解氧為度,運行費用低;

存在的問題:

1、除磷效果難再提高,污泥增長有一定限度,不易提高,特別是P/BOD值高時更甚;

2、脫氮效果也難再進一步提高,內循環量一般以2Q為限,不宜太高;

3、進入沉澱池的處理水要保持一定濃度的溶解氧,減少停留時間,防止產生厭氧狀態和污泥釋放磷的現象出現,但溶解氧濃度也不宜過高,以防循環混合液對缺氧反應器的干擾。

『玖』 詳求倒置A2O污水處理工藝的優點和缺點,以及它的適用范圍,謝謝

優點:一、聚磷菌經厭氧釋磷後直接進人好氧環境,可以更加充分利用其在厭氧條內件下形容成的吸磷動力,具有「飢餓效應」優勢;二、允許所有參與迴流的污泥全部經歷完整的釋磷、吸磷過程,故在除磷方面具有「群體效應」優勢;三、缺氧區位於工藝的首端,允許反硝化優先獲得碳源,故進一步加強了系統的脫氮能力;四、工程上採取適當措施可以將污泥迴流和混合液迴流合並為一個迴流系統,節能
缺點:一、在倒置彭/O工藝中,為了保證除磷效果,必須在倒置缺氧池中去掉迴流污泥中的高
濃度硝態氮,這需要有大量的碳源和相當大的缺氧池容積,這兩個條件都很難滿足。
二、倒置缺氧池帶來的主要問題仍然是反硝化與釋磷對碳源有機物的競爭。原污水先進人缺氧池再進入厭氧池,污水中的易生物降解有機物將優先被反硝化菌利用,聚磷菌將得不到足夠碳源,影響除磷效果。為了解決這個矛盾,可將原污水分配給缺氧池和厭氧池,分別為脫氮和除磷提供碳源,這導致進入缺氧池和厭氧池的可利用碳源都比一般工藝要少。脫氮效果比較差。

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