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A/O工艺开创于80年代初,它将缺氧反硝化反应池置于该工艺,所以又称为前置反硝化生物脱氮工艺。A/O法主体工艺包括缺氧池和好氧池。其A池为缺氧池,可以水解部分有机物,提高污水的可生化性,还能使污水中的含氮有机物水分解为氨态氮。而来自好氧池混合液的回流,可使硝态氮反硝化为氮气,从而达到脱氮的效果。O池为好氧池,除了能利用微生物氧化有机物外,还能氧化氨态氮使之变为硝态氮,通过混合液回流,回流到缺氧池。
生物脱氮的基本原理是在传统的二级处理中将有机氮转化为氨氮的基础上,通过硝化菌的作用,将氨氮转化成为亚硝化氮、硝态氮,再通过反硝化作用将硝态氮转化成为氮气,从而达到从废水中脱氮的目的。在厌氧和好氧的交替运行条件下,丝状菌不能大量繁殖,因此也没有污泥膨胀的可能,有利于后续的沉淀处理单元运行和出水水质。
A/O池具有普通活性污泥法和生物膜法两者的优点。A/O法既能有效的去除BOD,又能脱氮除磷,为后续深度处理降低氮磷负荷,以满足更高的出水要求。现普遍流行的A/O池内布满填料,大大增加了容积负荷,为建成地埋式构筑物创造了条件。
3.1.2、人工湿地介绍
人工湿地是近年来迅速发展的生物-生态治污技术,可处理多种废水,目前该技术已经成为提高大型水体水质的有效方法。人工湿地的原理是利用自然生态系统中物理、化学和生物的三重共同作用来实现对污水的净化。这种湿地系统是在一定长宽比及底面有坡度的洼地中,由土壤和填料(如卵石等)混合组成填料床,污染水可以在床体的填料缝隙中曲折地流动,或在床体表面流动。在床体的表面种植具有处理性能好、成活率高的水生植物(如芦苇等),形成一个*的动植物生态环境,对污染水进行处理。
我公司发明的北方人工湿地系统是专门针对冬季气候寒冷、冰冻期较长的北方地区使用的且净化效果良好的人工湿地净化污水的方法。对污水中污染物的去除作用包括基质的吸附、过滤、氨的挥发、植物的吸收及湿地中微生物作用下的硝化和反硝化作用。
3.1.3、悬浮物固体去除
污水中含有悬浮固体,污水流经湿地过程中,由于流速一般很小,再加上植物的阻隔和填料的截留悬浮固体得以有效去除,这样会造成两个方面的结果:一是水质物、氮磷、重金属和病原菌等,因此去除悬浮物可以提高污水的去除效率。通过过滤和沉得到净化;二是湿地特性和功能得以改变。污水中的悬浮物含有大量污染物质,例如有机淀,污水中可沉降性污染物被快速截留去除,而悬浮物固体则通过湿地基质表面吸附、微生物菌分解机理去除,湿地对悬浮物的去除非常有效,悬浮物固体出水值一般低于5mg/L,为防止湿地超负荷运行,进水前一般设置预处理。
3.1.4、人工湿地氮、磷的除去机理
生活污中含有大量氮和磷,是引起地表水体的富营养化的主要因素,GB18918中严格规定了生活污水污染物排放的限值。
植物的直接吸收。湿地植物发达的根系,可以直接吸收污水中的氨氮、硝态氮以及溶解性磷盐,为植物的生长提供必要营养,植物的吸收可以去除污水大量的氮以及几乎全部的磷。
微生物的转化。人工湿地中介质填料上附着大量的生物膜,膜外部的好氧微生物依靠水中溶解氧氧化氨氮,使氨氮转化为硝态氮并利用反应释放出的能量。膜中部的兼氧微生物利用水中有机物与硝态氮,经过反应装化为N2释放到大气中。
目前利用前期强制供氧,可使湿地中水的溶解氧浓度上升,硝化菌数量增多,活性增强,进而使硝化反应得以顺利进行,去除率明显提高。另外合理的植物配比以及植物种植密度,可使氮、磷的去除达到 的效果,且可以美化周边的环境。
3.1.5、人工湿地有机物的除去机理
人工湿地对有机污染物具有较强的去除能力。污水中的有机物包含颗粒性有机物和溶解性有机物,不溶性有机物通过在湿地基质中的过滤作用可以很快地被截留进而被微生物分解或利用,可溶性有机物则通过植物根系生物膜的吸附、吸收及厌氧好氧生物代谢降解过程而被分解去除。
BOD的去除包括几个生物化学过程:好氧呼吸、厌氧消减和硫酸盐还原。约50%的进水BOD在处理床体上层内即可去除,一般BOD浓度约为10mg/L。由湿地*的环境,形成了系统中好氧菌、兼性菌及厌氧菌的良好生存状态。尤其是介质表层,微生物活性较高,对有机物的去除能力较强,但当表层介质被淹没时就会阻止好氧循环,进而加强并平衡了好氧-厌氧循环,为微生物充分发挥提供条件。
3.1.6、人工湿地系统植物的选择
根据北方地区的气候特点,以及“优先利用本地物种,慎重选择外来物种”的原则,以及大量的实验研究筛选出北方地区的优势植物芦苇、香蒲、菖蒲、美人蕉、黄花莺尾、茭白等既对污染物有较高的去除率,又有较好的越冬能力,适宜作为北方人工湿地的种植植物。
3.1.7、人工湿地系统冬季保温及运行机理
北方寒冷地区冬季温度较低,而人工湿地对污染物的去除受环境,特别是温度影响较大,因此,对人工湿地采用可行性的保温措施是必要的。目前在我国寒冷地区冬季主要采用隔离设计,在湿地床体上覆盖保温材料,进而起到保温作用。
在我国北方地区,由于冬季气候寒冷,会造成湿地系统管道发生破裂,湿地植物出现休眠现象,根系微生物代谢减缓甚至停止,终导致湿地处理效率大幅度下降。这也是导致北方地区人工湿地应用较少的主要原因。针对这一问题,北方人工湿地表层由特殊填料覆盖,在冬季可减小因污水蒸发蒸腾和流动造成的能量损失,有助于维持和提高湿地内的温度。
3.1.8、人工湿地系统的特点
3.1.9、本项目生化处理工艺的选择
针对本项目污染物浓度高,易生化的特点。本设计采用缺氧+好氧+QYH北方人工湿地处理的工艺。
缺氧+好氧生物脱氮工艺简称A/O法,将反硝化反应器放置在系统,硝化反应器内已经过充分反应的硝化液的一部分回流到反硝化反应器,在反硝化反应器内脱氮菌利用原污水中的有机物作为碳源,以回流硝化液中硝酸盐的氧作为受电体,将硝态氮还原为氮气,不需外加碳源。
A/O出水后,进入我司发明的QYH北方人工湿地进行深度处理,使出水得到进一步净化,同时具有消声减噪,美化周围环境作用。
达标后的湿地出水能用作园区绿地灌溉、厕所冲洗用水,进一步提高了污水的综合利用程度,有效实现节能减排。
本工艺将缺氧与好氧工艺有机结合在一起,具有工艺流程简单、构筑物和设备少、建设费用和运行费用较低的特点