典型AAO工艺污水厂流程介绍

粗格栅:粗格栅是用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行。粗格栅是由一组相平行的金属栅条与框架组成,倾斜安装在进水的渠道,以拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。
细格栅:一种可连续清除流体中杂物的固液分离设备,主要去除水中一些细小的颗粒及悬浮物。
沉砂池:利用机械力控制水流流态与流速、加速沙粒的沉淀并使有机物随水流带走的沉砂装置。污水由流入口切线方向流入沉砂区,在沉砂池中间设有可调速的桨板使池内的水流保持环流,旋转的涡轮叶片使砂粒呈螺旋形流动,促进有机物和砂粒的分离,由于所受离心力不同,相对密度较大的砂粒被甩向池壁,在重力作用下沉入砂斗;而较轻的有机物,则在沉砂池中间部分与砂子分离,有机物随出水旋流带出池外。
厌氧池:污水溶解氧小于0.2mgL,厌氧反应可分为四个阶段:
(1)水解阶段:高分子有机物由于其大分子体积,不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体內进行利用。
(2)酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸,同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物。
(3)产乙酸阶段:在此阶段,上一步的产物进一步被转化成乙酸、碳酸、氢气以及新的细胞物质。
(4)产甲烷阶段:在这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇都被转化成甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。这一阶段也是整个厌氧过程最为重要的阶段和整个厌氧反应过程的限速阶段。
再上述四个阶段中,有人认为第二个阶段和第三个阶段可以分为一个阶段,在这两个阶段的反应是在同一类细菌体类完成的。前三个阶段的反应速度很快,而第四应阶段通常很慢,同时也是最为重要的反应过程。
在前面几个阶段中,废水的中污染物质只是形态上发生变化,COD几乎没有什么去除,只是在第四个阶段中污染物质变成甲烷等气体,使废水中COD大幅度下降。同时在第四个阶段产生大量的碱度这与前三个阶段产生的有机酸相平衡,维持废水中的PH稳定,保证反应的连续进行。
厌氧池中还有一种作用,就是聚磷菌在厌氧处于压抑状态时,将体內存贮的聚磷酸盐分解,以PO43+-P的形式释放到环境中来,以便获得能量,供细菌在不利环境中维持其生存所需,放磷过程属于磷去除的一部分,不能将两部分分隔开,释放的磷供给聚磷菌吸收有机物,作为其在好氧池聚磷过程中所必须的能量来源。
缺氧池:缺氧池是相对厌氧和好氧来讲,水中溶解氧介于0.2-0.5mgL。
缺氧池的首要功能是脱氮,一般生物脱氮是指硝化和反硝化,硝化是指把铵盐等化为亚硝酸盐再转化为硝酸盐。反硝化是把硝酸盐转化为氮气,即实现脱氮。其中硝化是自养菌利用CO2作为碳源,反硝化是异养菌需要消耗水体中有机物且在缺氧(有较多硝酸盐)的环境中才能进行。其次缺氧池中也有部分的有水解反应,提髙可生化性,去除部分BOD。
好氧池:水的溶解氧介于2-4mg/L,作用是利用污水中的好氧微生物在有游离氧(分子氧)存在的条件下,消化、降解污水中的有机物,使其稳定化、无害化的处理。
主要反应有分解反应(又称氧化反应、异化代谢、分解代谢),合成反应(也称合成代谢、同化作用),内源呼吸(也称细胞物质自身氧化)。分解与合成的相互关系:
(1)二者不可分,而是相互依赖的;
(2)对有机物的去除,二者都有重要贡献;
(3)合成反应的程度大小对于后续污泥的处理有直接影响。
影响好氧生物处理的主要因素:
(1)溶解氧;
(2)水温;
(3)营养物质;
(4)酸碱度;
(5)有毒物质;
(6)有机负荷率;
(7)氧化还原电位。
反应过程:初期吸附过程-氧化分解过程-硝化反应过程。
配水井:生化池出水首先流到配水井,达到一定容量后,将污水均匀分配给下一级二沉池进行处理,减少流量变化给处理系统带来冲击。
二沉池:泥水分离,将活性污泥法前段工序处理过的水进行再次沉淀,上清液溢流,污泥被沉降,是传统活性污泥法必不可少的环节,对于保证出水水质有重要意义。
纤维转盘:滤布网孔直径≤10微米,悬浮物出水约10mg/L,去除总悬浮固体,结合投加药剂,可去除总磷,可去除色度,可去除重金属等。
紫外线消毒池:总岀水按设计流速流过消毒模块,特制高效紫外灯辐射出强紫外光线,波长253.7nm,消毒效果取决于可接受到的紫外剂量,当紫外剂量达到一定时,紫外光能量使水中的细菌病毒的DNA内部结构遭到破坏,失去活性而被杀灭,水质得到净化。
巴氏流量槽:明渠内的液位越高,流量就越大,液位越低,流量就越小,在渠道内安装量水堰槽,由于槽的缩口比渠道的横截面积小,因此渠道的上游水位与流量的对应关系主要取决于堰槽的几何尺寸,通过测量水槽内水流的液位,即可反算出此时的流量。
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