AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx

上传人:p** 文档编号:1079071 上传时间:2024-06-29 格式:DOCX 页数:11 大小:158.25KB
下载 相关 举报
AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx_第1页
第1页 / 共11页
AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx_第2页
第2页 / 共11页
AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx_第3页
第3页 / 共11页
AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx_第4页
第4页 / 共11页
AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx_第5页
第5页 / 共11页
AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx_第6页
第6页 / 共11页
AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx_第7页
第7页 / 共11页
AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx_第8页
第8页 / 共11页
AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx_第9页
第9页 / 共11页
AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx_第10页
第10页 / 共11页
亲,该文档总共11页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践.docx(11页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、A/0工艺不用内回流降低回流比的探讨及实践作者:姚彬张幼点击数:更新时间:2019T1-221:01:35(上海松江污水处理厂)1概述A/O工艺的传统概念是:污水中含氮化合物在曝气池O段内被氧化为硝酸盐,通过回流把含大量硝酸盐的O段出水和二沉池底泥回流到A段,利用进水中的碳源进行反硝化脱氮。其工艺简图为:总氮去除率及回流比的简略计算(D(假定含氮化合物在。段100%氧化为硝酸盐;假定硝酸盐在A段10(n被反硝化去除;并忽视细菌同化合成去除的氮),其算式为:11=(Rm+Rs)Q/Q+(RmRs)Q=(Rm+Rs)l+(Rm+Rs)(1-1)式中:11系统的总氮去除率(%)Rm混合液回流比(%)

2、Rs二沉池污泥回流比(%)Q进水流量(m3d)由式17可见:要使系统的总氮去除率达到7580%,总回流比(Rm+Rs)箱达到300400%为避开大量的底部回流对二沉池工作稳定性产生影响,传统0工艺均设置两套回流系统,即在设二沉池底部污泥回流(外回流)系统之外,在曝气池出口再加设混合液回流(内回流)系统。外回流回流比一般为50100%,内回流比一般为200300,设备多,运行电耗大。本次探讨着眼于简化A/0工艺,削减回流系统,降低回流比。2二沉池底泥回流率对二沉池工作影响的探讨.加大:沉池底泥回流率,虽出水量不变,但必定加大.沉池的进水量和排泥造成的扰动,可能对二沉池的工作稳定性产生影响。在及同

3、济高校等单位合作的城市污水生物脱氮除磷的探讨中,曾在中试规模的二沉池中,对不同底部回流比时,二沉池SS浓度场进行了测定。(2)中试二沉池为平流式,池长6.0米,宽1.35米,有效水深1.9米,纵向两个泥斗,斗深1.O米,斗底设潜污泵排泥回流。测定时二沉池表面负荷1.23m3m2hr。在回流比R=1.5,2.5、3.5时,二沉池内SS的等浓度曲线见图2(八)(b)(c)。由图2可见,:沉池内的等浓度曲线,虽回流比不同,但都呈水平状态,说明二沉池属成层(拥挤)沉降状态。二沉池的泥面(SS=1.o克/升)在不同回流比条件下,均在水面下0.60.7米处,每种回流比均运行二次,每次15天,实测出水SS均

4、小于20mg1.,说明工作都很稳定。等浓度曲线在回流点上方有下垂现象,回流比越大,下垂越明显,说明增大回流比,仅此使回流污泥下降,无污泥素动上翻现象。以上测定结果证明,加大二沉池底部回流,即使回流比达350乐对二沉池的工作稳定性和出水SS均无影响。故A/0工艺中,只用一套回流系统,通过增加外回流来代替内回流是可行的。3事气池好氧区同步反硝化作用的探讨上海松江污水厂的A/0曝气池,采纳高浓度活性污泥法,M1.SS限制在46克/升,M1.VSS限制在2.54.2克/升。好氧区在运行中经多次测定,均发觉存在明显的同步反硝化现象o表1和图3为某次较具代表性的曝气池好氧区分段测定结果。测点1、2、3、4

5、分别为好氧区进口、1/3处、2/3处和出口。表1气池好氧段各点溶解性氟浓度(IngZ1.)测点1234有机氮4.553.501.030.66NI13-N14.58.703.421.11N02-N0.30.160.130.06N03-N0.253.627.158.36TKN19.0512.204.451.80TN19.6015.9811.7310.22注:表中有机氮浓度由(TKN)-(NH3-N)计得TN由(TKN)+(N02-N)+(N03N)计得其他数据为混合液过滤后实测国?JrttX9tt.测定时,总进水口TKN为54.2mg1.,总进水量39300m3d,回流比为116%,好氧段水力停留

6、时间10.9小时,曝气池M1.SS5.2克/升,泥龄20天左右。由表2和图3可见,经缺氧段的反硝化作用,进入好氧段时,硝酸盐浓度仅0.25m1.0污水中的氮主要是以氨氮和有机氮形式进入好氧段,在好氧段中被氧化和硝化,故浓度渐渐下降,同时硝酸盐明显上升,出口处达8.36mg1.按传统观念,在好氧段中,除微生物细胞合成之外,总氮不会明显改变。实测结果是:总氮TN浓度在好氧段内出现了明显的下降。由进口19.6mg1.下降到出口10.22mg1.按泥龄和排泥量计算,由细胞合成随剩余污泥排出的氮量,使好氧段的总氮降低4.41mg1.0其差额19.6-10.22-4.41=4.97mg1.的氮只能是通过同

7、步反硝化作用从污水中逸出,进入大气。同步反硝化去除的氮占进入好氧段总氮的25.3%好氧段氮平衡见图4。逸入大气同步反硝化随出水带走懒合成慨随乘统泥排出4.97啤几占25.3K(m7(%d)3715IO57200.0.1.8.2.045.4.73.1030632397200/38611+76I.+771230082265912.544.3.80.0.0.2.8.781410.0402064234161073250.0.1.4.4.135.9.68.7040825462900/37112土589.士+土+60134003166.5811.923.4.90.0.1.3.1.8578039.55020

8、312224.5562271100.0.2.8.356.0.4.6043400638900/33313+5111+土53191500710103226.7.16.13.0.0.2.4.7.46135.40.506033161198.6151211.50.0.1.8.578500/34913907.4602.50513696211+6001土.821.0士.5.2905705.I35233.0.0.2.1.32.650307728.7556220.0.0.9.2156.6.41.5020891196700/343131士+612.+士+6511+7003土5.2817.523.1.10.0.0.

9、1.5.44855723.440307138.8051200.0.0.102143.1.41.103025.3439600/389112+612.士611285075.3319.204.0.90.0.0.1.7.35758327.5901Oi559.6049190.0.1.9.1879.1.90.9010404404900/370129+551.土+56109003.84.8.837133.0.60.0.0.1.510616.740303788.3754190.0.1.8.1613.0.70.9030963443400/383113+461.+479.+10009土4Q4.1015.352.0.60.0.1.2.8941147.780308118.4653200.0.1.9.1775.8.90.8020221182500/376127+土451.土+461011001土6.1616.144.0.50.0.0.1.3.54038189.330202519.5750190.0.1.9.2055.6.61.20405

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 汽车/机械/制造 > 制造加工工艺

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!