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A²O一体化污水处理设备工艺原理

[ 时间:2025-05-09 ]
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A²O(Anaerobic-Anoxic-Oxic)污水处理设备是一种基于生物脱氮除磷原理的污水处理系统,广泛应用于市政污水和工业废水处理。其核心工艺通过厌氧-缺氧-好氧三段反应区的组合,实现有机物降解、氮磷去除的协同作用。以下是关于A²O设备的详细介绍:


1. A²O工艺原理

  • 厌氧段(Anaerobic)

    • 功能:释磷菌释放磷酸盐,同时水解大分子有机物。

    • 条件:无氧(DO≈0),无硝态氮(NO₃⁻≈0)。

  • 缺氧段(Anoxic)

    • 功能:反硝化菌利用有机物将硝态氮(NO₃⁻)还原为氮气(N₂),完成脱氮。

    • 条件:无氧(DO≈0),存在硝态氮(来自好氧段回流)。

  • 好氧段(Oxic)

    • 功能:硝化菌将氨氮(NH₄⁺)氧化为硝态氮(NO₃⁻),聚磷菌过量吸磷,有机物进一步降解。

    • 条件:高溶解氧(DO≥2 mg/L)。


2. 设备组成

A²O系统通常包含以下单元:

  • 厌氧池:搅拌器防止污泥沉淀,无曝气装置。

  • 缺氧池:搅拌器+内回流系统(将好氧池硝态氮回流至缺氧池)。

  • 好氧池:曝气装置(如微孔曝气器)、DO监测仪。

  • 二沉池:分离污泥与清水,部分污泥回流至厌氧池(外回流)。

  • 辅助设备:污泥泵、内回流泵、加药系统(必要时补充碳源或除磷剂)。


3. 技术特点

  • 优点

    • 同步脱氮除磷,处理效率高(氮去除率≥70%,磷去除率≥80%)。

    • 运行稳定,抗冲击负荷能力强。

    • 适用于中等浓度污水(COD 300-500 mg/L)。

  • 缺点

    • 碳源竞争:脱氮与除磷对碳源需求矛盾,可能需外加碳源(如乙酸钠)。

    • 污泥龄矛盾:硝化菌(长污泥龄)与聚磷菌(短污泥龄)需求不同。

    • 能耗较高(曝气+回流系统)。


4. 应用场景

  • 市政污水处理:城镇污水处理厂(尤其是需脱氮除磷的地区)。

  • 工业废水:食品加工、养殖废水等中等有机物浓度废水。

  • 改造项目:传统活性污泥法升级为A²O以提高脱氮除磷能力。


5. 关键设计参数

参数 典型值
水力停留时间(HRT) 厌氧:1-2h;缺氧:2-3h;好氧:4-6h
污泥回流比(R) 50-100%
内回流比(r) 100-300%
污泥浓度(MLSS) 3000-5000 mg/L
DO(好氧段) 2-4 mg/L

6. 维护与管理要点

  • 碳源调控:监测进水C/N比(建议≥4),不足时需投加碳源。

  • 溶解氧控制:好氧段DO过高会抑制反硝化,过低影响硝化。

  • 污泥龄(SRT):一般控制在8-15天,平衡硝化与除磷需求。

  • 定期排泥:避免二次释磷,保证除磷效果。


7. 常见问题与对策

  • 问题1:脱氮效果差
    原因:内回流比不足或碳源缺乏。
    对策:调整回流比,补充碳源(如甲醇)。

  • 问题2:除磷效果不稳定
    原因:污泥龄过长或厌氧段DO超标。
    对策:缩短排泥周期,检查厌氧池密封性。


8. 与其他工艺对比

  • VS 氧化沟:A²O占地面积更小,但氧化沟抗冲击能力更强。

  • VS SBR:A²O连续运行,适合大规模处理;SBR灵活性高但控制复杂。


A²O工艺通过优化运行参数,可高效满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。实际应用中需结合水质特点进行针对性设计,必要时可组合MBR、化学除磷等强化措施。

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