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  • 污水处理过程中,AAO和AO工艺哪个更好用?
  • 发布时间: 2024-5-18 点击次数:119 
  • 目前,我国污水处理厂采用的脱氮除磷技术大多都是生物法,像什么AO工艺、AAO工艺、氧化沟工艺、AB工艺、SBR工艺等....

    这些工艺听着不算新,看着也挺简单,但要想真弄懂它们各自的优缺点,对比出孰好孰坏,还是要下一番功夫的。


    一通学习后发现,同行们的对比分析大多都集中在AAO和SBR、氧化沟工艺上,很少有人拿AO和AAO工艺做比较。

    为了探究AO和AAO的特点,该文详细写了它们各自对污水中COD、NH3-N、TN、TP的去除率。


    AAO、AO工艺:COD去除性能对比

    污水处理工艺对有机物的去除能力是表征工艺效能的主要指标之一,COD的大小直接反映污水中有机物含量的多少。

    用DPS数据处理系统分别对两种工艺进出水COD浓度、COD去除率,进行差异显著性检验,结果显示:两种工艺进水COD无显著差异,出水COD、去除率差异显著,AAO工艺对COD的去除明显好于AO工艺。

    原因在于AO工艺中,缺氧段的反硝化反应可以消耗掉污水中的一部分有机物,但大部分有机物是通过好氧降解去除的,而辛凌污水厂一期工程AO工艺好氧段水力停留时间短,曝气池容积小,曝气量不够,导致有机物去除效果不好。

    而AAO工艺中,大部分有机物在厌氧段被聚磷菌转化为PHB储存在细胞中,部分有机物在缺氧段通过反硝化反应去除,废水进入好氧段时,COD浓度已基本接近排放标准,在好氧段会得到进一步降解。

    有研究表明,AAO工艺厌氧段的COD去除率最高可达到80%以上,而缺氧段的去除率平均低于10%。


    AAO、AO工艺:脱氮性能对比

    近年来,随着环境水体水质的富营养化程度不断加剧和污水排放标准的不断提高,寻找一种有效的脱氮工艺已成为当前污水处理厂设计中的重要问题之一。AAO工艺和AO工艺都具有生物脱氮功能,且两种工艺脱氮原理相同,都为反硝化脱氮。

    通过对两种工艺进出水TN浓度、TN去除率,进行差异显著性实验,结果表明:两种工艺进水TN无显著差异,出水TN、去除率差异显著,AAO工艺对TN的去除明显好于AO工艺。

    在反硝化脱氮工艺中,硝态氮是出水总氮中的主要物质,硝态氮在缺氧段的去除率可以高于90%。有研究指出,控制缺氧区出水硝酸盐浓度为1mg/L~2mg/L,可****程度提高TN去除率,并能充分利用COD提高缺氧区反硝化能力。好氧区混合液中含有大量硝态氮,通过内循环回流到缺氧区,在缺氧区进行反硝化反应。

    辛凌污水厂AO工艺缺氧段HRT太短,仅为1.8h,少于AAO工艺的3.46h,且内回流比为50%~100%,小于AAO工艺的150%~250%,导致脱氮功能不及AAO。并且AO工艺脱氮效果不及AAO工艺稳定,受外界因素(温度、C/N比等)影响大。


    AAO、AO工艺:除磷性能对比

    水中磷含量超标,同样也会导致微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。反硝化除磷技术的出现是对传统生物除磷理论的一种突破,不仅可以解决传统工艺中存在的矛盾问题,还有利于实现污水的可持续处理。

    通过对两种工艺进出水TP浓度、TP去除率,进行差异显著性实验,结果表明:两种工艺进水TP无显著差异,出水TP、去除率差异显著,AAO工艺对TP的去除明显好于AO工艺。

    原因在于辛凌污水厂一期工程AO工艺没有设置厌氧释磷段,而在生物除磷过程中,聚磷菌只有在厌氧段进行充分地放磷,才能保证在缺氧段、好氧段有良好的吸磷效果,此工艺对磷的去除仅仅是通过微生物的同化作用。

    而AAO工艺的除磷主要由聚磷菌来完成。一般来说,聚磷菌在缺氧段、好氧段摄取的磷量比在厌氧段释放的磷量要多。有研究表明,AAO工艺平均吸磷量和平均放磷量的比例为1.28,且缺氧段的吸磷量高于好氧段的吸磷量。

    HJDL改进传统A²O工艺


    综上,对有机物、氮、磷的去除AAO工艺都要明显好于AO工艺,尤其是除磷,由于AO工艺无厌氧段,只能通过微生物的同化作用去除一小部分的磷,所以对磷的去除有要求的不要选择此种工艺或者增加化学除磷。

    浙江永续环境工程有限公司是一家集研发、设计、施工、运营为一体的污废水处理******高新技术企业。公司的核心技术是变革百年活性污泥技术的短流程脱氮除磷工艺(HJDL)。

    01、HJDL工艺简介

    该工艺以强化生化反应为核心,通过投加复合微生物菌剂和生物增效载体,在高效厌氧,兼氧,好氧微生物孵化器的独特造粒功能作用下,全天候、无死角、全时段的在反应池产生具有外部好氧,中部兼氧,内部厌氧特殊结构的颗粒化污泥,给微生物构造了一个优良的生存环境、具有新陈代谢速度快及优势菌群富集度高的特点,可大幅提高微生物数量种群及活性,污泥浓度根据进水水质不同,生活污水MLSS 可达 6500 至 15000mg/l,工业污水 MLSS 可达13000-18000mg/L,COD、氨氮、总氮、总磷的去除率大幅提升,溶解氧浓度有效提高,城镇污水处理厂出水水质可优于 GB18918 一级 A 排放标准或稳定达GB3838-2002 地表水 IV 类标准,工业污水因行业不同,工业污水可达或优于GB4287-2012、GB3544-2008、GB21904-20 08、GB16889-2008、GB30486-2013等行业排放标准。

    该技术目前面向现有污水厂可不停产、不停水、不动土建实现原位提标、提量改造,且见效快,30 天内 可达 GB18918-2002 一级 A 标准;60 天达GB3838-2002 地表四类水排放标准;投资效益突出,维持达标运行费用低,驯化完成后可节省碳源(乙酸钠、甲醇、葡萄糖等)97%-100%;除磷剂节省 75%-92%,避免化学药剂二次污染,迎合政府低碳 3060 大趋势,减轻政府财政负担。

    02、A²/O 改良方式

    A²/O 工艺的处理性能可通过工艺优化进行调控,以弥补处理效能的缺陷,保证出水的达标排放。现已多次用HJDL工艺改良A²/O 工艺,并投入使用。

    在经过专业技术人员现场勘察原有污水厂的池体、设备设施、运行情况、进出水各项指标情况以及污水处理厂的气候、环境情况后,在厌氧段中加装厌氧孵化器,投加菌剂、载体;在缺氧段中加装厌氧孵化器,投加菌剂、载体;在好氧段中加装厌氧孵化器,投加菌剂、载体。该工艺是悬浮生长和附着生长“双泥”共生的微生物系统,通过二沉池污泥浓缩分离,回到前端生化段,实现双泥龄,解决了泥龄的矛盾、碳源竞争、硝酸盐及溶解氧(DO)残余干扰等问题,还增强了生物脱氮除磷效果。


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