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AB工藝優(yōu)化改造的方法及進(jìn)展

更新時(shí)間:2015-08-02 18:31 來(lái)源:論文網(wǎng) 作者: 閱讀:1751 網(wǎng)友評(píng)論0

AB工藝對(duì)氮、磷的去除主要以A段的吸附去除為主。對(duì)于氮的去除, 雖然可以通過(guò)A 段的快速吸附及絮凝作用為B段硝化提供有利條件, 但由于碳源不足等原因?qū)е孪到y(tǒng)反硝化效果不明顯, 出水硝酸鹽氮不達(dá)標(biāo)。對(duì)于磷的去除, 常規(guī)AB工藝并不具備厭氧/好氧條件, 不適宜聚磷菌生長(zhǎng), 難以達(dá)到高效生物除磷效果。由此可見(jiàn), AB工藝本身并不具備同步脫氮除磷的條件。

改造污水廠以達(dá)到脫氮除磷目的, 必須滿足三個(gè)條件: 第一, 足夠的碳源, 以滿足生化反應(yīng); 第二,提供給硝化菌和聚磷菌適宜的生長(zhǎng)時(shí)間; 第三, 反應(yīng)條件, 即缺氧、厭氧、好氧環(huán)境, 利于細(xì)菌完成硝化反硝化脫氮及吸磷釋過(guò)程, 達(dá)到最終脫氮除磷目的。目前已有多種對(duì)AB工藝進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí)的方法,并均已得到很好的應(yīng)用。

1 間歇曝氣工藝

AB工藝改造最為方便的方法, 是將B段改造為連續(xù)進(jìn)水間歇曝氣。連續(xù)流間歇曝氣工藝是在對(duì)傳統(tǒng)活性污泥法的改造中發(fā)展起來(lái)的。該工藝在反應(yīng)池中實(shí)行間歇曝氣, 并連續(xù)進(jìn)出水。曝氣期完成有機(jī)物和氨氮的氧化及微生物吸磷, 停氣期完成反硝化及釋磷。間歇曝氣工藝的顯著特點(diǎn)是流程簡(jiǎn)單, 系統(tǒng)脫氮除磷過(guò)程在同一反應(yīng)池內(nèi)即可完。采用該工藝在對(duì)污水處理廠改造時(shí), 原有設(shè)施可不作更動(dòng), 只需定時(shí)供氣、停氣, 或數(shù)組曝氣池通過(guò)閥門(mén)的切換交替輪流供氣, 即可達(dá)到去除CODCr、BOD5、SS等常規(guī)指標(biāo), 并增加脫氮除磷功能的目的。因此在污水廠改造時(shí)十分便利。

2 A2 /O工藝及其改良工藝

AB工藝改造的另一種常見(jiàn)方法是將B段改造為A2 /O工藝或其他改良工藝。A2 /O工藝是一種傳統(tǒng)的脫氮除磷工藝, 在國(guó)內(nèi)應(yīng)用十分廣泛, 有大量的工程實(shí)例供借鑒。因此將在AB工藝改造時(shí), 將其改造為A2 /O工藝是一種較為合理的選擇。

山東泰安市污水處理廠在原有AB工藝的基礎(chǔ)上, 保留A 段, 將B段改造為A2 /O, 形成A+ A2 /O 工藝; 在運(yùn)行中當(dāng)進(jìn)水負(fù)荷高時(shí)開(kāi)A段, 按A+ A2 /O工藝運(yùn)行; 進(jìn)水負(fù)荷低時(shí)則超越A段, 按A2 /O工藝運(yùn)行, 充分考慮不同負(fù)荷時(shí)對(duì)系統(tǒng)的影響。但在實(shí)際運(yùn)行中, 該水廠的脫氮除磷效果并不理想, TP去除率為77% , TN去除僅為率為32% , 其原因主要是由于原水中BOD5 含量過(guò)低, 僅為130mg/L 左右, 不足以同時(shí)兼顧脫氮與除磷, 另外由于排泥量過(guò)大使得泥齡相對(duì)變短, 對(duì)除磷有利,硝化能力卻大大下降。可見(jiàn), 當(dāng)原水碳源不足時(shí)采用A2 /O工藝作為AB工藝改造方案并不理想。

近年來(lái)針對(duì)A2O工藝自身存在問(wèn)題, 已經(jīng)發(fā)展出多種A2 /O工藝的改良工藝。其中倒置A2 /O工藝由于其缺氧池提前, 反硝化優(yōu)先獲得碳源, 強(qiáng)化了硝酸氮去除的同時(shí), 保障厭氧池內(nèi)的厭氧環(huán)境也強(qiáng)化了磷的去除; 另外與傳統(tǒng)AB法相比, 倒置A2 /O工藝僅保留一個(gè)回流系統(tǒng), 操作也更加方便; 因此倒置A2 /O工藝特別適用于原水碳源相對(duì)不足時(shí), 對(duì)水廠原有AB工藝的升級(jí)改造。

3 A/O+ 化學(xué)除磷

A2 /O工藝及其改良工藝, 需要至少具有厭氧、缺氧、好氧三個(gè)構(gòu)筑物, 且在每個(gè)構(gòu)筑物內(nèi)均需要一定的停留時(shí)間, 因此改造時(shí)原有AB工藝構(gòu)筑物的池容常常不夠, 需要進(jìn)行擴(kuò)建。因此為了降低改造成本, 盡可能利用原有構(gòu)筑物, 可以將原AB工藝改造為具有脫氮功能的A /O工藝, 而除磷則采用化學(xué)除磷。A /O+ 化學(xué)除磷是成熟可靠的工藝, 因此經(jīng)計(jì)算當(dāng)原有池容滿足A /O工藝所需水力停留時(shí)間時(shí), 采用該工藝也是十分理想的。

4 ADMONT 工藝

ADMONT工藝是由奧地利能源及環(huán)境SGP公司和維也納技術(shù)大學(xué)針對(duì)ADMONT /HALL污水處理廠AB工藝改造, 而發(fā)明的一種新型脫氮除磷工藝。

該工藝與AB工藝的明顯不同之處在于增設(shè)了兩個(gè)循環(huán)。為不破壞原有系統(tǒng)中的生物體中主種群, 這兩個(gè)循環(huán)的污泥量較小, 一般約為進(jìn)水量3% 。該工藝通過(guò)圖2中的循環(huán)? 將中沉池和二沉池污泥混合, 從而向B段提供反硝化菌和碳源; 通過(guò)循環(huán)向A段提供硝化菌。通過(guò)這兩個(gè)循環(huán)改變?cè)泄に囍蠥段和B段生物相特征, 使得A、B段均同時(shí)存在硝化菌和反硝化菌, 已達(dá)到脫氮除磷功能。從有關(guān)研究及實(shí)際運(yùn)行結(jié)果來(lái)看, ADMONT工藝綜合了AB工藝及脫氮除磷工藝的優(yōu)點(diǎn), 而且能更有效利用碳源, 緩解生物脫氮除磷過(guò)程中碳源不足的問(wèn)題, 不僅投資省, 而且實(shí)現(xiàn)了脫氮除磷的一體化, 提高出水水質(zhì)。

結(jié)語(yǔ):由上面得闡釋可見(jiàn), 對(duì)于AB工藝的優(yōu)化改造,在技術(shù)上不存在問(wèn)題, 但是應(yīng)該具體考慮當(dāng)?shù)氐乃|(zhì)、水量變化情況以及現(xiàn)有構(gòu)筑物情況, 綜合技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、地理等多方面因素, 合理安排改造方案。

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