在实际工作中,我们更喜欢把这个方法叫做多点进水。
早期采用多点进水是为了减少生物池需氧量和供氧量的差异,起到节能降耗的作用。但目前采用该方式的目的主要有两方面:
一是增加脱氮除磷段的碳源含量;
二是通过消耗污泥回流和硝化液回流所携带的剩余溶解氧,来优化脱氮除磷的反应环境,从而提高处理效果。
一般来说,改进脱氮除磷工艺,比较常用的方式就是在脱氮除磷反应器前增加厌氧水解酸化池(段)。
这是因为在厌氧水解酸化阶段,大分子有机物质会转化为简单的化合物并分泌到细胞外,如此一来便可以削减待处理污水的有机负荷,改善污水的可生化性,从而提高后续处理的效率。
以调研中的某家污水处理厂为例,其在在氧化沟前设置前置缺氧池(前置反硝化池)和厌氧池,10%的进水直接进入前置缺氧池段给回流污泥提供反硝化所需碳源,而在厌氧池内,大分子和难降解的物质转化为易于生物降解的物质为聚磷菌提供碳源。
关于初沉池的介绍此处就不多说了,大家都比较清楚。
顾名思义,采用这种方法不仅能在一定程度上解决污泥的处置问题,还能在一定程度上解决污水厂碳源不足的问题,真正意义上地实现污泥的减量化、稳定化和资源化。
1)AAO工艺改进
在沉降区旁边依次设置厌氧除磷区和低氧曝气区,形成一体化设置。这样有利于提高工作效率,缩短污水处理时间。
充分利用空气压力的原理建立了一个空气推流区前端的低氧曝气区域,提供自然力量并减少能源消耗和冲击载荷。
独特的溶解氧控制系统,可以加强对COD、总氮TN和总磷TP的去除。它是低碳源城市污水处理的主要工艺。
在筛选外碳源的过程时,要保证外碳源的质量。外部碳源根据其来源主要分为两类,一是传统的碳源包括甲醇、糖等有机物;二是有机污水碳源,如啤酒废水等工业废水、垃圾渗滤液。
外加碳源主要保证缺氧段有充足的有机物供反硝化细菌利用,从而提高脱氮效率。
该工艺在实际应用中能够有效节省能源,与传统工艺相比,减少大约40%左右的碳源。
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曝气池的池容如何设计?有这2种计算方法!生化处理中一般采用活性污泥法,其主要的工艺流程包括: 预处理>初次沉淀>混合>曝气>二次沉淀,曝气是活性污泥法处理废水的重要环节,曝气在曝气池中完成。 因此曝气池池容的设计在整个生化处理工艺设计中也就占到十分重要的地位。 一、有机负荷计算法 计算曝气区容积,常用的是有机负荷计算法。 负荷有两种表示方法,即污泥负荷和容积负荷。
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