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* * * 二、生物除磷过程的影响因素 ④pH值: l 6~8。 ⑤BOD5负荷: l BOD/TP 20; l 小分子易降解的有机物诱导磷的释放的能力更强; l 磷的释放越充分,磷的摄取量也越大。 ⑥硝态氮 l 硝酸盐应小于2mg/l;当COD/TKN ? 10,硝酸盐的影响就减弱了。 ⑦氧化还原电位: l好氧区的ORP: + 40~50mV;缺氧区的ORP: -160~? 5mV 第四节 废水生物脱氮工艺与技术 一、活性污泥法脱氮传统工艺 二、缺氧—好氧活性污泥法生物脱氮系统(A—O工艺) 三、氧化沟生物脱氮工艺 四、生物转盘生物脱氮工艺 一、活性污泥法脱氮传统工艺 1、三级活性污泥法流程: ①碳化: ②氨化: 1、三级活性污泥法流程: 由Barth首先开创; 三级各自具有独立的污泥系统; 优点: 氨化、硝化、反硝化是在各自的反应器中进行,反应速率快且较彻底; 缺点: 处理设备多,造价高,运行管理较为复杂。 2、两级活性污泥法脱氮工艺 二、缺氧——好氧活性污泥脱氮系统(A—O工艺) ——又称“前置式反硝化生物脱氮系统” 二、缺氧——好氧活性污泥脱氮系统(A—O工艺) 优点: 以污水中有机物为反硝化碳源,无须外加 在反硝化反应过程中产生的碱度可补偿硝化反应消耗的碱度的一半左右; 硝化曝气池在后,使反硝化残留的有机物得以进一步去除,无需增建后曝气池。 缺点: 出水中含有一定浓度硝酸氮,有可能在二沉池中进行反硝化,造成污泥上浮 三、氧化沟生物脱氮工艺 四、生物转盘硝化脱氮工艺 进 水 BOD去除 好氧碳化及硝化 缺氧 脱氮 好氧 第五节 废水生物除磷工艺与技术 厌氧—好氧生物除磷工艺 生物法与化学法结合的除磷工艺 一、厌氧——好氧除磷工艺(A—O工艺) 一、厌氧——好氧除磷工艺(A—O工艺) 工艺特点: 水力停留时间为3~6h; 曝气池内的污泥浓度一般在2700~3000mg/l; 磷的去除效果好(~70%),出水中磷的含量低于1mg/l; 污泥中的磷含量约为4%,肥效好; SVI小于100,易沉淀,不易膨胀。 二、Phostrip除磷工艺——生物除磷和化学除磷相结合 二、Phostrip除磷工艺 工艺特点: 除磷效果好,处理出水的含磷量一般低于1mg/l; 污泥的含磷量高,一般为2.1~7.1%; 石灰用量较低; 污泥的SVI低于100,污泥易于沉淀、浓缩、脱水,污泥肥分高,不易膨胀。 同步脱氮除磷工艺 一、巴颠甫(Bardenpho)同步脱氮除磷工艺 工艺特点: 各项反应都反复进行两次以上,各反应单元都有其首要功能,同时又兼有二、三项辅助功能; 脱氮除磷的效果良好。 工艺复杂,反应器单元多,运行繁琐,成本高 二、A—A—O(A2/O)同步脱氮除磷工艺 工艺特点: 工艺流程比较简单;总的水力停留时间短 厌氧、缺氧、好氧交替运行,不利于丝状菌生长,污泥膨胀较少发生; 无需投药,两个A段只需轻缓搅拌, 只有O段供氧, 运行费用低。 进水 沉淀池 厌氧池 缺氧池 好氧池 剩余污泥 出水 内回流 污泥回流 进 气 管 二、A—A—O同步脱氮除磷工艺参数 ? 水力停留时间 (h) 厌氧反应器 0.5~1.0 缺氧反应器 0.5~1.0 好氧反应器 3.5~6.0 污泥回流比(%) 50~100 混合液内循环回流比(%) 100~300 混合液悬浮固体浓度(mg/l) 3000~5000 F/M(kgBOD5/kgMLSS.d) 0.15~0.7 好氧反应器内DO浓度(mg/l) ?2 BOD5/P 5~15(以?10为宜) 三、Phoredox同步脱氮除磷工艺 工艺特点: 在缺氧反应器之前再加一厌氧反应器,以强化磷的释放,从而保证在好氧条件下,有更强的吸收磷的能力,提高除磷效果。 四、主要的脱氮除磷活性污泥法功能表及影响因素 1. 脱氮除磷工艺及功能表 2. 脱氮除磷活性污泥法的影响因素 环境因素,如温度、pH、溶解氧。 工艺因素,如泥龄、各反应区的水力停留时间。 污水成分,如BOD5与N、P的比值。 进水磷浓度为10mg/L时,SRT和BODL的去除率对出水磷浓度的影响: BODL的去除量/ (mg·L-1) 泥龄/d 3 6 15 30 出水PO43--P浓度/(mg·L-1) 100 9.0 9.1 9.4 9.5 300 7.0 7.4 8.1 8.5 500 5.0 5.7 6.8 7.5 1000 0 1.4 3.6 5.1 重点掌握知识点 物化法脱氮、除磷的基本原理 生物脱氮原理、及所需环境条件 生物除磷
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