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污水一體化ao工藝原理

發布時間:2023-03-11 05:57:10

① AO工藝的原理與功效

原理:

AO工藝將前段缺氧段和後段好氧段串聯在一起,A段DO不大於0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段異養菌將污水中的澱粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物。

當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+)。

在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過迴流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。

功效:

(1)效率高。該工藝對廢水中的有機物,氨氮等均有較高的去除效果。當總停留時間大於54h,經生物脫氮後的出水再經過混凝沉澱,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也達到排放標准,總氮去除率在70%以上。

(2)流程簡單,投資省,操作費用低。該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。尤其,在蒸氨塔設置有脫固定氨的裝置後,碳氮比有所提高,在反硝化過程中產生的鹼度相應地降低了硝化過程需要的鹼耗。

(3)缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有機物的去除率分別為62%和36%,故反硝化反應是最為經濟的節能型降解過程。

(4)容積負荷高。由於硝化階段採用了強化生化,反硝化階段又採用了高濃度污泥的膜技術,有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與國外同類工藝相比,具有較高的容積負荷。

(5)缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。當進水水質波動較大或污染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以上流程的比較,不難看出,生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時,也降解酚、氰、COD等有機物。

(1)污水一體化ao工藝原理擴展閱讀:

AO工藝主要特點有:

(1)前段缺氧池中的反硝化菌可以充分利用反硝化菌,減輕好氧池的有機負荷。

(2)後段好氧池可以進一步降解缺氧段為降解的有機污染物,提高對有機污染物的去除效率。

(3)工藝流程簡單,運行費用低。

(4)耐負荷沖擊能力強。

AO工藝影響因素有:

(1)MLSS污泥濃度。污泥濃度一般大於3000mg/L,否則將影響脫氮效果;

(2)DO溶解氧值。缺氧段DO值一般不大於0.2mg/L,好氧段DO值一般在2-4mg/L;

(3)TKN/MLSS負荷率。硝化反應中,TKN/MLSS負荷率不大於0.05gTKN/(gMLSS·d);

(4)BOD/MLSS負荷率。BOD/MLSS負荷率不大於0.18kgBOD/(gMLSS·d);

(5)泥水混合液迴流比。泥水混合液迴流比R的大小直接影響反硝化脫氮效果,R值越大,脫氮效果越好,運行電耗越大;

(6)缺氧池BOD/N值。BOD/N大於4,可以保證有較好的反硝化效果,否則反硝化速率迅速降低;

(7)pH值。最佳硝化反應的pH值為8.0-8.4,最佳反硝化反應的pH值為6.5-7.5;

(8)溫度。硝化反應溫度為20-30℃,低於5℃反硝化反應幾乎停止;反硝化反應溫度為20-40℃,低於15℃反硝化反應速率迅速下降。

② 污水處理的AO工藝基本流程是什麼

一、AO工藝的概述

AO工藝即缺氧好氧工藝(Anoxic Oxic),是一種改進型的採用活性污泥法(有時候也會採取添加填料的生物膜法的方式組合使用,例如:接觸氧化工藝)的污水處理工藝,不僅可以降解有機物,還具有一定的除磷脫氮效果。

A級生物池,在A級生物池段異養菌將污水中可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化。在O級生物池段存在好氧微生物及消化菌,其中好氧微生物將有機物分解成CO2和H2O;在充足供氧條件下,硝化菌的硝化作用將NH3-N氧化為NO3-,通過迴流控制返回至A級生物池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮。

二、 A/O法脫氮工藝的特點:

(a) 流程簡單,勿需外加碳源與後曝氣池,以原污水為碳源,建設和運行費用較低;

(b) 反硝化在前,硝化在後,設內循環,以原污水中的有機底物作為碳源,效果好,反硝化反應充分;

(c) 曝氣池在後,使反硝化殘留物得以進一步去除,提高了處理水水質;

(d) A段攪拌,只起使污泥懸浮,而避免DO的增加。O段的前段採用強曝氣,後段減少氣量,使內循環液的DO含量降低,以保證A段的缺氧狀態。

三、 A/O法存在的問題:

1.由於沒有獨立的污泥迴流系統,從而不能培養出具有獨特功能的污泥,難降解物質的降解率較低;

2、若要提高脫氮效率,必須加大內循環比,因而加大運行費用。從外,內循環液來自曝氣池,含有一定的DO,使A段難以保持理想的缺氧狀態,影響反硝化效果,脫氮率很難達到90%。

③ a2o污水處理工藝原理是什麼

該工藝處理效率一般能達到:BOD5和SS為90%——95%,總氮為70%以上,磷為90%左右,一般適用於要求脫氮除磷的大中型城市污水廠。

但A2/O工藝的基建費和運行費均高於普通活性污泥法,運行管理要求高,所以對目前我國國情來說,當處理後的污水排入封閉性水體或緩流水體引起富營養化,從而影響給水水源時,才採用該工藝。

(3)污水一體化ao工藝原理擴展閱讀:

注意事項:

正常活性污泥沉降性能良好,含水率在98%以上。當污泥變質時,污泥不易沉澱,SVI值較高,污泥結構鬆散和體積膨脹,顏色也有異變,這就是污泥膨脹。

污泥膨脹主要是絲狀菌大量繁殖所引起的。一般污水中碳水化合物較多,缺乏氮、磷、鐵等養料,溶解氧不足,水溫高或PH值較低都容易引起大量絲狀菌繁殖,導致污泥膨脹,此外超負荷、污泥齡過長或有機物濃度剃度過小等,也會引起污泥膨脹,排泥不暢則易引起結合水性污泥膨脹。

④ 誰能詳細的介紹一下AO污水工藝,謝謝啦

詳細?還是來要正確理解源?
AO,A代表厭氧,O代表好氧。
根據不同的用途分為脫氮工藝和除磷工藝。兩種都可以叫AO(細分AnO和ApO)。
1.脫氮情況是:O池好氧狀態氨氮在硝化菌的作用下轉化為硝態氮,O池混合液迴流到A池,在A池缺氧狀態下,硝態氮在反硝化菌的作用下轉化為氮氣。
2.除磷的情況是:主要作用菌類為聚磷菌,聚磷菌在厭氧狀態下釋放P,好氧狀態下吸收磷,最後在好氧池排泥時將P排除系統外。

PS:如果說AO是用來處理高濃度有機廢水,我就只能呵呵了。

⑤ 污水處理裝置原理

污水處理裝置有很多,同樣這些裝置的原理也分好幾種;
最常見的污水處理裝置有一體化污水處理裝置、氣浮機、凈化槽等。
多數的污水處理裝置採用的都是AO工藝流程,先由合適尺寸的格柵去除污水中的雜物和垃圾。再進入調節池將污水濃度調節均勻,之後進入AO工藝,厭氧菌和好氧菌在這個過程中分解水中的大小顆粒分子物質,分解後通過膜設備過濾掉生物菌和污泥,污泥沉澱,清水流出,消毒即可。

⑥ 江蘇地埋式污水處理設備AO工藝有懂得嗎

地埋式污水處理設備就是通常所說的一體化A/O污水處理設備。生活污水,養殖污水,屠宰場污水都適合採用A/O工藝。

A/O工藝

AO工藝是污水處理比較常用的一種工藝。

工藝流程:集水池+調節池+缺氧池+好氧池+沉澱池+清水池,其中集水池和調節池是預處理階段。缺氧池(即A池)和好氧池(O池)是整個工藝段主要的處理工藝段。

1、集水池是沉澱污水大顆粒雜物並加以清除的構築物,上層清液流入調節池。

2、集水池上清液進入調節池,污水中的雜質進一步沉澱,調節池是為了均質均量,調節水量和水質,減輕水量不均勻給設備帶來的沖擊。

3、厭氧池內利用兼氧微生物及生物膜來降解污水中的有機物。一般應用中,往往會在厭氧池增加一個缺氧池,能夠明顯提高厭氧菌類的活性,增強污水凈化能力。

4、好氧池就是通過曝氣盤等鼓入空氣,適宜培養馴化好氧微生物生長繁殖,從而處理水中污染物質的構築物。

5、好氧池的上清液溢流到二沉池,投加消毒葯劑後達標排放。

6、在上述的各個處理步驟所產出的沉澱顆粒物,都需要經過污泥壓榨、脫水,形成泥餅。採用密閉容器外運,無害化處理後進行填埋。

以上是污水處理的A/O工藝流程,希望能夠幫助到你,歡迎採納點贊加關注。

⑦ a2o污水處理工藝原理

a2o污水處理工藝原理如下:

1、 首段厭氧池 ,流入原污水及同步進入的從二沉池迴流的含磷污泥,本池主要功能為釋放磷,使污水中P的濃度升高,溶解性有機物被微生物細胞吸收而使污水中的BOD5濃度下降;另外,NH3-N因細胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N濃度下降,但NO3-N含量沒有變化。

A2/O工藝它可以同時完成有機物的去除、硝化脫氮、磷的過量攝取而被去除等功能,脫氮的前提是NO3-N應完全硝化,好氧池能完成這一功能,缺氧池則完成脫氮功能。厭氧池和好氧池聯合完成除磷功能。

⑧ 污水處理ao工藝基本原理

AO工藝將前段缺氧段和後段好氧段串聯在一起,A段DO不大於0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段異養菌將污水中的澱粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過迴流控制返回至A池,在缺氧條件下,異養菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。
根據以上對生物脫氮基本流程的敘述,結合多年的焦化廢水脫氮的經驗,我們總結出(A/O)生物脫氮流程具有以下優點:
(1)效率高。該工藝對廢水中的有機物,氨氮等均有較高的去除效果。當總停留時間大於54h,經生物脫氮後的出水再經過混凝沉澱,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也達到排放標准,總氮去除率在70%以上。
(2)流程簡單,投資省,操作費用低。該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。尤其,在蒸氨塔設置有脫固定氨的裝置後,碳氮比有所提高,在反硝化過程中產生的鹼度相應地降低了硝化過程需要的鹼耗。
(3)缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有機物的去除率分別為62%和36%,故反硝化反應是最為經濟的節能型降解過程。
(4)容積負荷高。由於硝化階段採用了強化生化,反硝化階段又採用了高濃度污泥的膜技術,有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與國外同類工藝相比,具有較高的容積負荷。
(5)缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。當進水水質波動較大或污染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以上流程的比較,不難看出,生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時,也降解酚、氰、COD等有機物。結合水量、水質特點,我們推薦採用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮(內循環) 工藝流程,使污水處理裝置不但能達到脫氮的要求,而且其它指標也達到排放標准。

⑨ 什麼是AO污水處理工藝

AO污水處理工藝主要是用來處理高濃度COD廢水的處理工藝,樓主估計是要問A方O污水處理工藝,它是脫氮除磷去除COD的工藝。
缺氧池:去除大量COD;嗜磷菌釋放磷進去水體,水體中磷增加

厭氧池:去除COD;硝酸根經過反硝化作用最終轉變成氮氣,去除N

好氧池:進一步去除COD;水中氨氮進過硝化作用轉變成硝酸根,水進迴流進入厭氧池;嗜磷菌大量吸收水體中的磷,起到除磷效果

註:COD包含BOD,該方法可以去除高濃度COD和含氮磷廢水。A1O和A2O只是A方O中的一部分,是缺少一個厭氧池或缺氧池而已。
希望對你有用。

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