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A2O工艺一体化设备
  • 发布日期:2020-06-03      浏览次数:692
    • A2O工艺一体化设备

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      A/A/O工艺是厌氧-缺氧-好氧组合工艺的简称,是由三段生物处理装置所构成。它与单级AO工艺的不同之处在于前段设置一厌氧反应器,旨在通过厌氧过程使废水中的部分难降解有机物得以降解去除,进而改善废水的可生化性,并为后续的缺氧段提供适合于反硝化过程的碳源,终达到高效去除COD、BOD、N、P的目的。
      A/A/O系统的工艺流程是:废水经预处理后进入厌氧反应器,使高COD物质在该段得到部分分解。然后进入缺氧段,进行反硝化过程,而后是进行氧化降解有机物和进行硝化反应的好氧段。为确保反硝化的效率,好氧段出水一部分通过回流而进入缺氧阶段,并与厌氧段的出水混合,以便充分利用废水中的碳源。另一部分出水进入二沉池,分离活性污泥后作为出水,污泥直接回流到厌氧段。


      氧对好氧微生物有两个作用:
      ①作为微生物好氧呼吸的终电子受体;
      ②参与甾醇类和不饱和脂肪酸的生物合成。
      pH等条件下,形成由适宜增殖的絮凝细菌为中心,与多种多样的其他微生物集居所组成的一个生态系。好氧活性污泥的细菌能迅速稳定废水中有机污染物,有良好的自我凝聚能力和沉降性能。
      好氧活性污泥的净化作用有类似于水处理工程中混凝剂的作用,同时又能吸收和分解水中溶解性污染物。因为它是由有生命的微生物组成,能自我繁殖,有生物“活性”,可以连续反复使用,而化学混凝剂只能一次使用,故活性污泥比化学混凝剂优越。
      好氧活性污泥的净化作用见图4-17。
      好氧活性污泥绒粒吸附和生物降解有机物的过程像接力赛,其过程分三步:
      第1步在有氧的条件下,活性污泥绒粒中的絮凝性微生物吸附废水中的有机物;
      第2步是活性污泥绒粒中的水解性细菌水解大分子有机物为小分子有机物,同时,微生物合成自身细胞。废水中的溶解性有机物直接被细菌吸收,在细菌体内氧化分解,其中间代谢产物被另一群细菌吸收,进而无机化;


      第3步是其他的微生物吸收或吞食未分解*的有机物。

      A2O工艺一体化设备我国农村污水主要是厨房用水、厕所用水、洗衣排水、淋浴排水以及其他生活污水。排放特点一是排放量:总量较大、时间分散、单次排量较小。二是排放时间:水质水量昼夜间变化系数较大,有时甚至断流。三是排放区域:较为分散的地区难以通过大规模管网收集。
      制约农村污水处理发展的瓶颈
      我国农村地区间发展不平衡,在处理过程中由于客观原因存在很多瓶颈问题。一是污水治理能耗高,缺乏资金保障。根据美国经验,分散式处理设备的单耗大约是集中式处理的3到4倍。建设大批污水处理厂需要大量的投资和高额运行费,这对我国来说是一个沉重的负担。二是污水处理技术力量薄弱。我国农村污水处理还处在逐步发展阶段,技术与发达国家相比还有很大的差距。三是缺乏专业人员维护管理,设施运修维护差。目前国内从事污水治理的人员与我国污水排放量严重不匹配,专门进行农村污水治理研究的人员更是*。

      农村污水处理的现状及必要性
      我国的农村人民居住不想城镇那么集中,农村地区房屋绝大部分都属于自建房,居住比较分散,缺乏合理的总体布局规划。污水收集系统和处理系统等基础设施都很匮乏,由于经济条件限制及人们环保意识的缺乏,致使目前农村污水的处理率远远低于城镇污水的处理率。我国农村地区的污水大都直接排入沟渠或者池塘,由于污水直接暴露在自然环境中,往往会汇入雨水以及其他的污水等,汇集的污水成分复杂,污染物种类多,使得农村污水的收集处理难度加大。粗放式的排放方式、缺少监管以及缺乏污水处理设施是导致农村污水治理困难的重要因素。

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