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对物化+A/O生化组合工艺处理电工合金材料工业废水的设计进行了简要的介绍,对高氮低碳(高氨氮、低CODCr)废水处理的短程硝化反硝化等关键技术进行了重点探讨。 相似文献
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利用投加填料的A/O工艺处理城市生活污水,在填料投加率为50%的条件下,考察了水力停留时间(HRT)对系统处理效果的影响.结果表明:在水力停留时间分别为9、7.5、6.5h的条件下,该工艺对COD和NH4 -N的去除率均能达到83%和97%以上,出水水质达到了<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB 18918-2002)的一级A标准.研究结果还表明,在HRT为9h的条件下,对有机物和氨氮的去除效果最好,可作为该工艺的运行参数. 相似文献
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A/O法除磷工艺中污水停留时间的控制 总被引:4,自引:2,他引:2
在生产实际中合理地控制污水在A/O系统中的停留时间对生物除磷的效果十分重要。通过原理分析和现场测试,介绍了污水在厌氧段,好氧段和二沉池的有效停留时间。 相似文献
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采用A/O工艺作为污水处理全流程的首端处理单元,通过调整相关运行参数,在实现深度除磷和降解COD的同时为后续自养脱氮单元提供适宜的进水.在温度为20℃以及进水TP、COD、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮分别为(6 ~8)、(300 ~ 500)、(70~90)、(0.015 ~0.25)、(0.4~1.7) mg/L的条件下,将系统HRT控制在5.5h以下时,出水TP<1 mg/L,硝酸盐氮和亚硝酸盐氮浓度均小于5 mg/L,氨氮平均为68.44 mg/L,对TP的平均去除率为90%,氨氮损失率仅为17%;此外,当曝气池的DO在0.6~0.8 mg/L之间时,系统在抑制硝化反应的同时实现了深度除磷和去除COD. 相似文献
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A2/O脱氮除磷工艺 总被引:4,自引:1,他引:4
介绍了A2 /O脱氮除磷工艺的原理及特点 ,阐述了其工艺流程 ,针对A2 /O工艺存在的具体问题 ,提出了可行的改进措施 ,以提高其总体脱氮除磷效果 相似文献
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A/A/MBBR工艺处理混合污水的脱氮除磷中试研究 总被引:1,自引:2,他引:1
采用A/A/MBBR工艺处理由粪便液和生活污水组成的混合污水,试验条件:填料投配比为20%,好氧池1和好氧池2中的填料体积比为1:3,好氧池的水力停留时间为5 h,混合液回流比为120%,污泥回流比为60%,泥龄为6 d,好氧池的溶解氧为3.0 mg/L,温度为16~20℃.系统稳定运行一个月的结果表明:脱氮除磷效果及对有机物的去除效果均稳定而良好,出水氨氮、总氮、总磷和COD平均浓度分别为0.3、12.9、0.35和36.22 mg/L,均达到了国家一级A排放标准. 相似文献
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结合崇明城桥污水处理厂的实际运行情况,对低负荷A/O工艺的运行模式进行分析.在进水BOD_5浓度仅为设计值32%的条件下,运行中MISS降至2 700 mg/L,采用连续进水、间歇曝气(曝气3 h、停曝5 h)的运行模式,污泥负荷达到0.159 kgBOD_5/(kgMLSS·d).2008年的实际运行结果表明,污泥SVI值为70~90 mL/g,出水COD、BOD5、SS、NH_3 -N和TP浓度分别为34.5、3.48、13、9.0和0.84 mg/L,优于<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB 18918--2002)的一级B标准,COD和BOD_5指标甚至优于一级A标准,综合处理电耗仅为0.13 kW·h/m~3. 相似文献
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在A2/O工艺的好氧段添加阿科蔓生态基而构成复合式A2/O工艺,并开展了处理C/N值为3.2的实际污水的研究,考察了水力停留时间(HRT)对其处理效能的影响.结果表明,在低C/N值条件下系统的脱氮除磷效率均较低,厌氧段成为脱氮主要场所,除磷效果波动较大.碳源缺乏刺激反硝化除磷成为系统除磷的主要途径,并且随着系统水力停留时间的延长,反硝化除磷量占总除磷量的百分比增加.系统水力停留时间为9、10、11h时反硝化除磷量占总除磷量的百分比分别为60.99%、68.46%、75.93%. 相似文献
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分段进水A/O工艺在低DO下处理生活污水研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用小试规模的三段进水A/O生物脱氮工艺,在低DO下处理低COD/TN值(2~3)的小区生活污水,考察了对COD、氨氮和TN的去除效果以及污泥的沉降性能。结果表明,系统对COD的去除效果稳定,平均去除率为87.9%。当系统的水力停留时间(HRT)为10h时,对氨氮的去除率〉98%;将HRT缩短至8h后,对氨氮的去除率仍大于95%,出水氨氮〈5mg/L。由于系统内形成了稳定的同步硝化反硝化(SND),使得在进水COD/TN值仅为2~3的条件下,系统对TN的去除率仍可达80%以上,平均去除率为72.4%。此外,在90d的运行中污泥的沉降性能较好,镜检未发现丝状菌。 相似文献
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一体式A/O—MBR工艺处理生活污水试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用一体式A/O—MBR工艺处理生活污水。试验结果表明,该工艺对污染物的去除效果良好,对COD、NH3-N、TN、TP的平均去除率分别为97.1%、97.58%、73%、66.48%;微生物对COD和NH3-N的降解起主导作用,膜截留对COD有一定的去除作用,但对NH3-N的去除作用不太明显;A/O—MBR工艺对TN、TP的去除效果要比传统MBR好,且膜区较低的污泥浓度大大降低了膜污染速度。 相似文献
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丝状菌污泥膨胀是影响活性污泥法高效、稳定运行的重要因素。采用A/O生物除磷工艺中试装置处理实际生活污水,分析了污泥膨胀发生的原因及恢复系统性能的方法。结果显示,长期曝气不均匀是导致丝状菌污泥膨胀的重要原因,通过调控系统运行参数可以有效控制由低DO值或者高负荷引起的丝状菌污泥膨胀。当发生污泥膨胀后,首先降低负荷至0.45 kgCOD/(kgMLSS.d),调节回流比为83%,同时控制好氧池各段的DO分别为1.5、1.0、1.0 mg/L以淘汰丝状菌,在SVI值降至200 mL/g以下后继续降低回流比至53%,同时降低曝气量以形成1.0、0.5、0.5 mg/L的DO浓度梯度。采取上述调控措施后,SVI值由569.8 mL/g降至150 mL/g以下,污泥性状得以恢复;同时出水COD和TP分别在50、0.5 mg/L以下,去除率分别约为85%、95%。 相似文献
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为解决A2/O工艺处理低碳氮比值城市污水时存在的脱氮除磷效果差的问题,将中试规模A2/O工艺的缺氧区及好氧区80%的容积改为低氧区,而其厌氧区按缺氧区运行,该缺氧/低氧/好氧工艺称为ALO工艺.当水温为19 ~ 23℃、进水COD为148.4 mg/L、HRT为8h时,控制低氧区的DO为0.2~0.6 mg/L,在ALO工艺中实现了短程硝化反硝化.当进水C/N值为3.5左右时,ALO工艺对TN的去除率为73.8%,对TN和TP的去除率比A2/O工艺分别高出30%和20%以上,但其消耗的空气量仅为A2/O工艺的50%.ALO工艺的活性污泥存在轻微的非丝状菌膨胀. 相似文献
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倒置A2/O工艺硝化除磷调控的实例分析 总被引:1,自引:0,他引:1
北京清河污水处理厂一期工程采用倒置A^2/O工艺,运行2年以来,在保证出水NH3-N达标的情况下仅通过生物除磷就使出水TP≤0.3mg/L。实践证明,在工艺调控中掌握一些关键控制点,使倒置A^2/O工艺的硝化除磷能力充分发挥,是高效生物除磷的关键。 相似文献