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  • 污水處理過程中,AAO和AO工藝哪個更好用?
  • 發布時間: 2024-5-18 點擊次數:639 
  • 目前,我國污水處理廠采用的脫氮除磷技術大多都是生物法,像什么AO工藝、AAO工藝、氧化溝工藝、AB工藝、SBR工藝等....

    這些工藝聽著不算新,看著也挺簡單,但要想真弄懂它們各自的優缺點,對比出孰好孰壞,還是要下一番功夫的。


    一通學習后發現,同行們的對比分析大多都集中在AAO和SBR、氧化溝工藝上,很少有人拿AO和AAO工藝做比較。

    為了探究AO和AAO的特點,該文詳細寫了它們各自對污水中COD、NH3-N、TN、TP的去除率。


    AAO、AO工藝:COD去除性能對比

    污水處理工藝對有機物的去除能力是表征工藝效能的主要指標之一,COD的大小直接反映污水中有機物含量的多少。

    用DPS數據處理系統分別對兩種工藝進出水COD濃度、COD去除率,進行差異顯著性檢驗,結果顯示:兩種工藝進水COD無顯著差異,出水COD、去除率差異顯著,AAO工藝對COD的去除明顯好于AO工藝。

    原因在于AO工藝中,缺氧段的反硝化反應可以消耗掉污水中的一部分有機物,但大部分有機物是通過好氧降解去除的,而辛凌污水廠一期工程AO工藝好氧段水力停留時間短,曝氣池容積小,曝氣量不夠,導致有機物去除效果不好。

    而AAO工藝中,大部分有機物在厭氧段被聚磷菌轉化為PHB儲存在細胞中,部分有機物在缺氧段通過反硝化反應去除,廢水進入好氧段時,COD濃度已基本接近排放標準,在好氧段會得到進一步降解。

    有研究表明,AAO工藝厭氧段的COD去除率最高可達到80%以上,而缺氧段的去除率平均低于10%。


    AAO、AO工藝:脫氮性能對比

    近年來,隨著環境水體水質的富營養化程度不斷加劇和污水排放標準的不斷提高,尋找一種有效的脫氮工藝已成為當前污水處理廠設計中的重要問題之一。AAO工藝和AO工藝都具有生物脫氮功能,且兩種工藝脫氮原理相同,都為反硝化脫氮。

    通過對兩種工藝進出水TN濃度、TN去除率,進行差異顯著性實驗,結果表明:兩種工藝進水TN無顯著差異,出水TN、去除率差異顯著,AAO工藝對TN的去除明顯好于AO工藝。

    在反硝化脫氮工藝中,硝態氮是出水總氮中的主要物質,硝態氮在缺氧段的去除率可以高于90%。有研究指出,控制缺氧區出水硝酸鹽濃度為1mg/L~2mg/L,可****程度提高TN去除率,并能充分利用COD提高缺氧區反硝化能力。好氧區混合液中含有大量硝態氮,通過內循環回流到缺氧區,在缺氧區進行反硝化反應。

    辛凌污水廠AO工藝缺氧段HRT太短,僅為1.8h,少于AAO工藝的3.46h,且內回流比為50%~100%,小于AAO工藝的150%~250%,導致脫氮功能不及AAO。并且AO工藝脫氮效果不及AAO工藝穩定,受外界因素(溫度、C/N比等)影響大。


    AAO、AO工藝:除磷性能對比

    水中磷含量超標,同樣也會導致微生物大量繁殖,浮游生物生長旺盛,出現富營養化狀態。反硝化除磷技術的出現是對傳統生物除磷理論的一種突破,不僅可以解決傳統工藝中存在的矛盾問題,還有利于實現污水的可持續處理。

    通過對兩種工藝進出水TP濃度、TP去除率,進行差異顯著性實驗,結果表明:兩種工藝進水TP無顯著差異,出水TP、去除率差異顯著,AAO工藝對TP的去除明顯好于AO工藝。

    原因在于辛凌污水廠一期工程AO工藝沒有設置厭氧釋磷段,而在生物除磷過程中,聚磷菌只有在厭氧段進行充分地放磷,才能保證在缺氧段、好氧段有良好的吸磷效果,此工藝對磷的去除僅僅是通過微生物的同化作用。

    而AAO工藝的除磷主要由聚磷菌來完成。一般來說,聚磷菌在缺氧段、好氧段攝取的磷量比在厭氧段釋放的磷量要多。有研究表明,AAO工藝平均吸磷量和平均放磷量的比例為1.28,且缺氧段的吸磷量高于好氧段的吸磷量。

    HJDL改進傳統A²O工藝


    綜上,對有機物、氮、磷的去除AAO工藝都要明顯好于AO工藝,尤其是除磷,由于AO工藝無厭氧段,只能通過微生物的同化作用去除一小部分的磷,所以對磷的去除有要求的不要選擇此種工藝或者增加化學除磷。

    浙江永續環境工程有限公司是一家集研發、設計、施工、運營為一體的污廢水處理******高新技術企業。公司的核心技術是變革百年活性污泥技術的短流程脫氮除磷工藝(HJDL)。

    01、HJDL工藝簡介

    該工藝以強化生化反應為核心,通過投加復合微生物菌劑和生物增效載體,在高效厭氧,兼氧,好氧微生物孵化器的獨特造粒功能作用下,全天候、無死角、全時段的在反應池產生具有外部好氧,中部兼氧,內部厭氧特殊結構的顆粒化污泥,給微生物構造了一個優良的生存環境、具有新陳代謝速度快及優勢菌群富集度高的特點,可大幅提高微生物數量種群及活性,污泥濃度根據進水水質不同,生活污水MLSS 可達 6500 至 15000mg/l,工業污水 MLSS 可達13000-18000mg/L,COD、氨氮、總氮、總磷的去除率大幅提升,溶解氧濃度有效提高,城鎮污水處理廠出水水質可優于 GB18918 一級 A 排放標準或穩定達GB3838-2002 地表水 IV 類標準,工業污水因行業不同,工業污水可達或優于GB4287-2012、GB3544-2008、GB21904-20 08、GB16889-2008、GB30486-2013等行業排放標準。

    該技術目前面向現有污水廠可不停產、不停水、不動土建實現原位提標、提量改造,且見效快,30 天內 可達 GB18918-2002 一級 A 標準;60 天達GB3838-2002 地表四類水排放標準;投資效益突出,維持達標運行費用低,馴化完成后可節省碳源(乙酸鈉、甲醇、葡萄糖等)97%-100%;除磷劑節省 75%-92%,避免化學藥劑二次污染,迎合政府低碳 3060 大趨勢,減輕政府財政負擔。

    02、A²/O 改良方式

    A²/O 工藝的處理性能可通過工藝優化進行調控,以彌補處理效能的缺陷,保證出水的達標排放。現已多次用HJDL工藝改良A²/O 工藝,并投入使用。

    在經過專業技術人員現場勘察原有污水廠的池體、設備設施、運行情況、進出水各項指標情況以及污水處理廠的氣候、環境情況后,在厭氧段中加裝厭氧孵化器,投加菌劑、載體;在缺氧段中加裝厭氧孵化器,投加菌劑、載體;在好氧段中加裝厭氧孵化器,投加菌劑、載體。該工藝是懸浮生長和附著生長“雙泥”共生的微生物系統,通過二沉池污泥濃縮分離,回到前端生化段,實現雙泥齡,解決了泥齡的矛盾、碳源競爭、硝酸鹽及溶解氧(DO)殘余干擾等問題,還增強了生物脫氮除磷效果。


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