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1、【精品文檔】如有侵權,請聯系網站刪除,僅供學習與交流污水處理工藝之AO(缺氧好氧)簡介.精品文檔.2.2 AO工藝(缺氧好氧)2.2.1 AO工藝原理AO工藝也叫缺氧好氧工藝法,A(Anoxi的英文縮寫)是缺氧段,主要用于脫氮;O(Oxic)是好氧段。是國外20世紀七十年代末開發出來的一種污水處理新技術工藝,它不僅能去除污水中的BOD5、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。工藝流程如下:缺氧好氧工藝組合法,它的優越性是使有機污染物得到降解之外,還具有一定的生物脫氮功能,是將缺氧狀態下的反硝化技術應用于好氧活性污泥法之前,所以A/O工藝是改進的活性污泥法。A段溶解氧一般不大于0.2mg/

2、L,O段溶解氧24mg/L。在完成O段回流的反硝化作用的同時,異養菌也將污水中的淀粉、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,當污水中的有機污染物經過經缺氧水解后,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;在好氧池,充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至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。其生物脫氮的基本原理:脫氮過程一般包括三個過程,分別是氨化、硝化和反硝化:(1)氨化反應(Ammonification):污水中的蛋白質和脂肪等含氮有機物,在

3、異養型微生物作用下分解為氨氮的過程;(2)硝化(Nitrification):污水中的氨氮在硝化菌(好氧自養型微生物)的作用下被轉化為硝態氮的過程;(3)反硝化(Denitrification):污水中的硝態氮在缺氧條件下載反硝化菌(兼性異養型細菌)的作用下被還原為N2的過程。其中硝化反應分為兩步進行,亞硝化和硝化:第一步,亞硝化反應:2NH4+3O22NO2-+2H2O+4H+第二步,硝化反應:2NO2-+O22NO3-總的硝化反應:NH4+2O2NO3-+H2O+2H+其中反硝化反應過程分三步進行:第一步:3NO3-+CH3OH3NO2-+2H2O+CO2第二步:2H+2NO2-+CH3O

4、HN2+3H2O+CO2第三步:6H+6NO3-+5CH3OH3N2+13H2O+5CO22、系統脫氮原理缺氧好氧組合工藝,其運行過程中,同時具有短程硝化-反硝化反應,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-同樣被作為受氫體而進行脫氮;再者在A池中存在的NO2-同樣也可和NH4+進行反應脫氮,即短程硝化-厭氧氨氧化:NH4+NO2-N2+2H2O因此缺氧好氧組合工藝,在進水水質以及系統控制參數穩定的條件下也可達到理想的出水效果。2.2.2 AO工藝特點根據以上對生物脫氮基本流程的敘述,結合多年的污水脫氮的經驗,我們總結出(A/O)生物脫氮流程具有以下

5、優點:1、將脫氮池設置在碳氧化和硝化池的前段,其一,使脫氮過程微生物能直接利用進水中的有機碳源,減少外加碳源量;其二,則通過好氧池混合液的回流而使其中的NO3-在脫氮池中進行反硝化,且利用了短程硝化-反硝化工藝特點,以提高污水中氮的去除率。2、工藝內回流比的控制是較為重要的,若回流比過低,則將導致脫氮池中BOD5/NO3-過高,反硝化菌沒有足夠的NO3-或NO2-電子受體,影響反硝化速率;若回流比過高,則將導致BOD5/NO3-和BOD5/NO2-等過低,同樣將因反硝化菌得不到足夠的碳源作電子供體而抑制反硝化菌的生長,降低處理率。3、缺氧好氧組合工藝中因只有一個混合液回流系統,使得好氧異養菌、反硝化菌、硝化菌處于缺氧和好氧的交替環境中,這樣構成的一種混合菌群系統,不同菌屬在不同的條件下充分發揮它們的優勢。缺氧池前置的另一個優點是可以借助于反硝化過程中產生的堿度來實現對硝化過程中對堿度消耗的內部補充。4、工藝流程簡單,投資費用低,運行維護管理簡單。缺氧反硝化過程對污染物中的氨氮具有較高的降解效率,其他污染物去除率也比較理想,如COD、BOD5在缺氧段中去除率在67%、38%,酚和有機物的去除率分別為62%和36%。5、缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。反硝化反應是最為

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