AAO污水处理工艺介绍

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AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍

PART FIVE
减少污染物排放,改善水质 降低水体富营养化,防止藻类过度繁殖 减少温室气体排放,缓解全球气候变暖 促进生态平衡,维护生物多样性
减少污染物排放,改善水环境质量 提高污水处理效率,降低水处理成本 促进循环经济发展,实现资源化利用 创造就业机会,促进经济发展
减少污水处理的 运营成本
污水进入:通过进水口进入AAO反应池
厌氧处理:在厌氧环境下,通过厌氧菌的作用,将大分子有机物转化为小分子有机物
缺氧处理:在缺氧环境下,通过硝化细菌的作用,将氨氮氧化为硝酸盐
好氧处理:在好氧环境下,通过好氧菌的作用,将有机物氧化分解为二氧化碳和水,同时将硝 酸盐还原为氮气
高效:AAO污水处理工艺能够高效 地去除污水中的有机物、氮、磷等 污染物,达到良好的净化效果。
原理:好氧池通过向污水中鼓入氧气,使微生物在好氧条件下进行代谢活动,将有机物转化为二 氧化碳、水及微生物细胞物质。
构造:好氧池通常由池体、曝气装置、进水管、排水管等组成,根据需要还可能配备混合液回流 装置。
影响因素:好氧池的处理效果受到多种因素的影响,如溶解氧浓度、有机负荷、水力停留时间等。
PART THREE
节能:AAO污水处理工艺在处理过 程中具有较低的能耗,能够有效地 降低运行成本。
添加标题
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灵活:该工艺可根据不同的处理需 求和污水水质水量变化进行灵活的 工艺调整,确保稳定运行。
环保:该工艺采用生物处理方法, 不会产生二次污染,对环境友好。
PART TWO
厌氧池的作用:厌 氧微生物降解有机 物,产生沼气和水
城市污水厂
湖泊、河流等水域的治理
北京奥运会的污水处理 上海市的污水处理项目 南京市的城市污水处理 深圳市的工业废水处理

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍概述AAO(Anaerobic-Anoxic-Oxic)是一种常用的污水处理工艺,它以厌氧、缺氧和好氧三个阶段进行处理,能够高效地去除污水中的有机污染物和氮磷等营养物质。

本文将对AAO污水处理工艺进行详细介绍。

工艺原理AAO污水处理工艺包含三个阶段的反应区:厌氧区、缺氧区和好氧区。

主要原理如下:1. 厌氧区:在厌氧条件下,厌氧细菌通过产生酸、乙醇、氢气等代谢产物,分解有机污染物,产生可溶性有机物和矿化产物。

这个过程又被称为厌氧消化。

2. 缺氧区:在缺氧条件下,硝化细菌利用厌氧区产生的可溶性有机物进行硝化作用,将氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐。

反硝化细菌利用可溶性有机物和硝酸盐作为电子受体,将硝酸盐还原为氮气释放到大气中。

3. 好氧区:在好氧条件下,好氧细菌利用缺氧区残留的有机污染物和硝酸盐,进行好氧脱氮作用和好氧降解作用。

好氧脱氮作用通过嫩膜法或自流式法进行,将硝酸盐通过反应转化为氮气释放到大气中。

好氧降解作用则进一步降解有机污染物,达到污水的净化目的。

工艺特点AAO污水处理工艺具有以下的特点:1. 节能高效:AAO工艺采用了多级别曝气方式,有效提高了氧气的利用率,降低了曝气能耗。

2. 除氮效果好:通过缺氧区和好氧区的有机物和氮的转化,AAO工艺能够高效去除污水中的氨氮和硝酸盐,降低了水体的营养盐负荷。

3. 厌氧消化:AAO工艺中的厌氧区通过有机物的分解和转化,实现了能源的回收和有机物的降解。

4. 工艺简单:相比于其他工艺,AAO工艺的运行控制较为简单,易于操作和维护。

应用领域AAO污水处理工艺广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂等水处理领域。

其在处理大量有机污染物和氮磷等营养物质方面表现出色,对于改善水质、保护水资源具有重要意义。

AAO污水处理工艺通过厌氧、缺氧和好氧三个阶段的反应,能够高效去除污水中的有机污染物和氮磷等营养物质。

它具有节能高效、除氮效果好、厌氧消化等特点,广泛应用于城市污水处理厂和工业废水处理厂。

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍
环境因素: 1、水温 2、pH 3、DO 4、C/N 5、Fm & SRT 6、毒性物质 7、内回流比
2、城市污水除磷技术
2.1化学除磷
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控
2.2生物除磷
3、常规生物脱氮除磷工艺
3.1 A/A/O系列
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控
Bardenpho工艺
三、交互式反应器研究与中试装置设计
当原污水有机碳源不能同时满足生物脱氮除磷要求时, 首先满足生物脱氮, 在生物处理后投加新型混凝剂强化生物除磷, 确保氮磷同时达标。
4、串联运行模式研究
4.1 串联运行模式1
三、交互式反应器研究与中试装置设计
串联运行模式1工艺示意图
正常水量、污染物浓度较高, 氮磷浓度较高条件下 或冬季运行时采用
3、中试运行小结
3.3 结论3
四、交互式反应器中运行研究
进水COD<180mg/L,且平均COD/TN<4.3,进水TP0.41~3.49mg/L,当NH4+-N去除率>80%时,由于碳源严重不足,脱氮效率不高,随回流污泥进入厌氧区的NO3−-N对生物除磷效果造成不利影响,TP去除率在50%以下。 当NH4+-N去除率<50%,且进水COD超过60mg/L时,进入厌氧区的硝酸盐浓度持续低于2.0mg/L,系统的生物除磷能力逐渐加强; 当进水COD持续在100mg/L以上时,出水TP可在1.0mg/L以下。虽然进入厌氧区的NO3−-N对除磷有不利影响,但系统的除磷功能不会丧失殆尽,但是降雨引起的进水COD急剧下降能导致系统除磷功能完全丧失
增加抗冲击负荷能力措施: ①增大混合液回流比; ②加大系统进水流量; ③维持反应器系统MLVSS在1000mg/L以上; ④投加混凝剂。 当进水COD平均值小于70mg/L,为提高系统抗冲击负荷的能力,保证出水氨氮达标,可将HRT缩短为4h,以增加污泥的有机负荷,减缓污泥的内源呼吸过程,维持系统MLVSS在1000mg/L以上。 考虑到低碳高氮磷城市污水的脱氮和抗冲击负荷能力,系统的混合液回流比宜在1~2之间,污泥回流比宜在0.5~1.0之间。

AAO工艺

AAO工艺

AAO工艺流程
污水首先进入厌氧池,兼性厌氧菌将污水中的易 降解有机物转化成VFAs(挥发性脂肪酸)。回流污泥 带入的聚磷菌将体内的聚磷分解,此为释磷,所释放 的能量一部分可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持生 存,另一部分供聚磷菌主动吸收VFAs(挥发性脂肪 酸),并在体内储存PHB(聚羟基丁酸酯)。进入缺氧 区,反硝化细菌就利用混合液回流带入的硝酸盐及进 水中的有机物进行反硝化脱氮,接着进入好氧区,聚 磷菌除了吸收利用污水中残留的易降解BOD外,主要分 解体内储存的PHB产生能量供自身声场繁殖,并主动吸 收环境中的溶解磷,此为吸磷,以聚磷的形式在体内 储存。
简图
混合液回流
进水
厌氧池
缺氧池
好氧池
沉淀池
出水 回流污泥 剩余污泥
污水经厌氧,缺氧区,有机物分别被聚 磷菌 和反硝化细菌利用后浓度已很低,有 利于自养的硝化菌的生长繁殖。最后,混合 液进入沉淀池,进行泥水分离,上清液作为 处理水排放,沉淀污泥的一部风回流厌氧池, 另一部分作为剩余污泥排放。 本工艺在系统上可以称为最简单的同步 脱氮除磷工艺,总的水力停留时间少于其他 同类工艺。而且在厌氧-缺氧-好养交替运行 条件下,不易发生污泥膨胀。
2. 污泥龄的影响
A2/O工艺污泥系统的污泥龄受二方面的影响。 首先是好氧池,因自养型硝化菌比异养型好氧菌的 最小比增殖速度小得多,要使硝化菌存活并成为优 势菌群,则污泥龄要长,经实践证明一般为20~30 d 为宜。但另一方面,A2/O工艺中磷的去除主要是通 过排出含高磷的剩余污泥而实现的,如ts过长,则每 天排出含高磷的剩余污泥量太少,达不到较高的除 磷效率。同时过高的污泥龄会造成磷从污泥中重新 释放,更降低了除磷效果。所以要权衡上述二方面 的影响,A2/O工艺的污泥龄一般宜为15~20 d。

AAO污水处理工艺介绍解析

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AAO污水处理工艺介绍解析AAO污水处理工艺介绍解析简介AAO(Anaerobic-Anoxic-Oxic)污水处理工艺是一种常用的生物脱氮工艺,通过厌氧、缺氧和好氧三个阶段的处理,有效地去除污水中的氮和磷。

本文将介绍AAO污水处理工艺的原理、流程、优缺点以及应用领域。

原理AAO污水处理工艺主要通过微生物的代谢作用实现对污水中氮、磷的去除。

具体原理如下:- 厌氧阶段:在厌氧条件下,通过硝化反硝化作用,将无机氮污染物转化为氮气排放。

- 缺氧阶段:在缺氧条件下,通过生物吸附和酶的作用,去除污水中的磷。

- 好氧阶段:在好氧条件下,通过好氧呼吸作用,将有机物降解为较为简单的无机物。

通过这三个阶段的处理,可有效地去除污水中的氮和磷,使其得到有效处理和净化。

流程AAO污水处理工艺一般包括以下几个主要步骤:1. 进水与初次曝气:将污水通过进水口引入处理系统,并通过曝气装置增加氧气供给,为微生物的繁殖提供必要条件。

2. 厌氧处理:进水经过初次曝气后,进入厌氧区,通过厌氧菌的作用,进行硝化反硝化反应,将有机氮转化为氮气。

3. 缺氧处理:经过厌氧区的处理后,进入缺氧混合区,在这个区域的缺氧条件下,微生物吸附有机磷物质,通过酶的作用将其转化为无机磷。

4. 好氧处理:经过缺氧处理的污水进入好氧降解区,通过好氧呼吸作用,将有机物继续分解为水和二氧化碳。

5. 澄清区:经过好氧处理的污水进入澄清区,通过沉淀和过滤等步骤,使残余的悬浮物和微生物被去除。

6. 出水:经过以上处理步骤后,处理后的水体达到排放标准,可通过出水口排放。

优缺点AAO污水处理工艺具有以下优点:- 去除效果好:通过厌氧、缺氧和好氧三个阶段的处理,可有效去除污水中的氮和磷,使其达到排放标准。

- 进程稳定性高:AAO工艺能够适应污水水质和流量的波动,处理效果相对稳定。

- 占地面积小:AAO工艺采用生物接触氧化池,相对于传统的处理工艺,所需的占地面积较小。

,AAO污水处理工艺也存在以下缺点:- 对温度和pH值要求较高:AAO工艺对于温度和pH值有一定的要求,水温过低或pH值变化较大时,工艺处理效果可能下降。

AAO污水处理工艺介绍解析

AAO污水处理工艺介绍解析

AAO污水处理工艺介绍解析AAO污水处理工艺介绍解析1、概述AAO污水处理工艺是一种常用的生物处理技术,可以高效地将污水中的有机物质和氮、磷等营养物质去除,达到环境排放标准。

本章将详细介绍AAO污水处理工艺的基本原理、工艺流程和主要设备。

1.1 基本原理AAO污水处理工艺基于生物降解原理,通过微生物的活动将污水中有机物质氧化分解为二氧化碳和水。

同时,通过氧化还原反应将氨氮转化为亚氨态氮、硝化态氮和反硝化态氮,最终转化为氮气释放到大气中。

磷的去除则通过化学絮凝、沉淀和吸附等方式实现。

1.2 工艺流程AAO污水处理工艺一般包括预处理、生化处理和后处理三个步骤。

预处理主要是对污水进行初步的除沉淀和过滤处理,以去除杂质和颗粒物;生化处理是AAO的核心部分,包括氨氧化和硝化反应、硝化反应、反硝化反应等若干步骤;后处理则是对生化处理后的水进行沉淀、过滤等操作,达到最终的排放要求。

1.3 主要设备AAO污水处理工艺所需的主要设备包括进水泵、格栅除污机、沉淀池、曝气器、曝气池、二沉池等。

进水泵负责将污水输送至处理系统,格栅除污机用于去除较大颗粒物,沉淀池负责沉淀悬浮物,曝气器提供氧气以促进微生物的活动,曝气池提供受氧条件以进行氨氧化和硝化反应,二沉池用于沉淀和去除残余悬浮物等。

2、工艺细节本章将详细介绍AAO污水处理工艺中各个步骤的操作要点和注意事项。

2.1 预处理预处理主要包括进水泵的工作、格栅除污机的操作和初沉池的管理。

进水泵需要定期检查和维护,确保正常运行;格栅除污机要及时清理,防止堵塞;初沉池要合理控制水位,避免溢流或淤积。

2.2 生化处理生化处理是AAO工艺的核心步骤,包括氨氧化和硝化反应、硝化反应、反硝化反应等。

本节将详细介绍每个反应的条件要求和操作方法。

2.3 后处理后处理包括二沉池的操作和滤池的管理。

二沉池要保持适当的污泥浓度,避免过高或过低;滤池的滤料定期清洗和更换,以保证良好的过滤效果。

3、附件本文档涉及的附件如下:附件1:AAO污水处理工艺流程图附件2:AAO污水处理设备布置图附件3:AAO污水处理工艺相关数据表格4、法律名词及注释本文所涉及的法律名词及注释如下:1、污水处理:根据《水污染防治法》,对废水进行净化处理,以达到环境排放标准或再利用标准。

AAO法污水处理工艺

AAO法污水处理工艺引言随着人口和工业的不断增长,污水处理已经成为了一项重要的环境工程任务。

AAO(Anaerobic-Anoxic-Oxic)法污水处理工艺,作为一种既经济又高效的处理方式,备受关注。

本文将对AAO法污水处理工艺进行详细介绍。

1. AAO法概述AAO法是一种组合了厌氧、缺氧和好氧反应的污水处理工艺。

其工艺流程包括厌氧区、缺氧区和好氧区三个单元。

1.1 厌氧区厌氧区是污水处理过程中的第一步,主要用于去除有机物质中的易降解部分。

在厌氧区,通过无氧微生物的作用,有机物质被分解为简单的有机酸和醇类物质。

1.2 缺氧区缺氧区是厌氧区之后的处理单元。

在缺氧条件下,有机酸和醇类物质被进一步氧化,产生二氧化碳和水。

此过程中,一些氮物质也被转化为氨氮。

1.3 好氧区好氧区是一个处理单元。

在好氧条件下,氨氮被硝化细菌氧化为硝态氮,并进一步被反硝化细菌还原为气体态氮。

好氧区还能够有效去除有机物质,使出水的COD和BOD负荷得到降低。

2. AAO法的优势AAO法污水处理工艺具有以下几个优势:2.1 高效处理AAO法污水处理工艺通过组合不同的反应单元,能够高效地去除有机物质和氮磷等污染物,使得出水达到国家排放标准要求。

2.2 能量回收在AAO法中,厌氧区和缺氧区产生的产物可以被用作生物发酵等其他用途,实现能量的回收利用,降低了处理过程中的能耗。

2.3 体积小相比传统的好氧污水处理工艺,AAO法的处理单元相对较小,可大幅缩小废水处理厂的占地面积,降低了建设成本。

2.4 运行成本低AAO法只需要一部分机械设备和少量的化学药剂,使其运行成本相对较低。

3. AAO法的应用领域AAO法污水处理工艺适用于各种类型的污水处理,特别适用于城市污水处理厂、化工废水处理厂和食品加工废水处理厂等。

AAO法污水处理工艺以其高效、能量回收和低运行成本的特点,成为了当今污水处理领域的热门技术之一。

随着技术的不断发展,相信AAO法在会有更广泛的应用。

AAO污水处理工艺介绍解析

AAO污水处理工艺介绍解析AAO污水处理工艺介绍解析1. 污水处理工艺概述污水处理是指将城市、工业等各种废水经过一系列处理过程,去除其中的污染物质,使其达到环境排放标准或可再利用的水质要求的过程。

一种常用的污水处理工艺是AAO(Anoxic-Aerobic-Oxic)工艺。

本文将对AAO污水处理工艺进行详细介绍和解析。

2. AAO污水处理工艺原理AAO污水处理工艺是基于生物降解原理的一种处理技术。

该工艺通过将污水分为三个区域:无氧区、好氧区和缺氧区,分别进行不同的生化反应。

其基本原理如下:- 无氧区:在无氧区域中,通过添加某些酸性物质,消耗溶解氧,使系统处于一种缺氧状态。

这样可以有效地去除废水中的硝酸盐和硫酸盐,以及一些难降解的有机物质。

- 好氧区:在好氧区域中,通过提供充足的溶解氧和废水与活性污泥的接触,利用好氧菌将有机物质降解为无机物质和生物质。

好氧区的主要反应是氨氮的氧化和有机物的降解。

- 缺氧区:在缺氧区域中,通过一定的控制,不断调整废水中的DO(溶解氧)来创造一种有利于反硝化反应的缺氧条件。

缺氧区的主要反应是硝酸盐的反硝化和磷的释放。

通过以上三个区域的组合,AAO工艺能够达到高效处理污水的目的。

3. AAO污水处理工艺具体步骤AAO污水处理工艺一般包括以下几个步骤:1. 进水净化:首先需要对进水进行预处理,包括初沉、预氧化等步骤,以去除大颗粒物质和有毒有害物质。

2. 无氧区处理:进入AAO系统后,污水首先进入无氧区域,通过添加酸性物质,降低溶解氧来创造无氧条件,去除硝酸盐、硫酸盐和难降解有机物质。

3. 好氧区处理:经过无氧区处理后,污水进入好氧区域,充分接触好氧菌,降解有机物质为无机物质和生物质。

4. 缺氧区处理:在好氧区处理后,产生的硝酸盐和磷进入缺氧区域,通过一定的控制条件,进行反硝化反应和磷的释放。

5. 净化定氮和除磷:经过缺氧区处理后,利用特殊的生物反应器,将产生的氮和磷进一步去除。

AAO污水处理工艺介绍

AAO污水处理工艺介绍AAO污水处理工艺是一种高效、低成本、环保的污水处理工艺,是通过对接触氧化处理和半自动曝气处理两种技术的整合,形成了一种新的污水处理工艺。

工艺流程AAO污水处理工艺的处理过程分为三个阶段,分别是:生物接触反应器(BCT)、生物曝气反应器(BAF)和后处理反应器(PTR)。

生物接触反应器(BCT):它是一种接触氧化反应器,在这里,废水与生物接触体积被注入反应池中,接触后废水中的有机物会受到微生物的厌氧分解,有机物分解产生的微生物会在整个废水处理过程中生长和繁殖,废水中的营养和具有降解性的物质一同进入BCT系统,进行反应,厌氧菌会利用有机物进行反应,生成二氧化碳、氢气和甲烷等气体,使废水中的污染物得以去除。

生物曝气反应器(BAF):该反应器主要是通过曝气将空气注入槽内,将水中的氧含量提高,让污染物得到更好的降解。

在BAF处理过程中,污水从BCT进入BAF,通过水泵,将氧气送入水中,水中的氨氮和硝态氮得到了改善,净化了废水,使得废水中的氧供应增加、温度升高以及PH值变化可以刺激微生物的生长和分解废水中的有机物。

后处理反应器(PTR):该反应器是一种去除水中有机物质、氨氮以及磷的反应器,它主要作用是通过化学反应去除废水中的磷和氨氮,达到提高废水质量、达到排放标准并实现回用的目的。

特点1. 适用于各种规模的污水处理;2. 能够处理多种废水;3. 运行成本低,占用面积小;4. 去除效率高,水质清晰可直接回用;5. 以微生物分解为核心的工艺,取代了大量的化学处理;6. 低能耗、高技术成熟度、安装、调试和管理简便。

总结AAO污水处理工艺是一种适用范围广泛、运行成本低、去除效率高的处理方式,它不仅简便易行,而且实现了降低污染和节能减排。

相比传统的污水处理方法,AAO污水处理工艺优势明显,并且应用范围非常广泛。

因此,它是当前环保行业中非常重要的代表,有着广泛的应用前景。

AAO法污水处理工艺

AAO法污水处理工艺AAO法污水处理工艺一、引言AA0法(Anoxic/Aerobic/Oxic Process)污水处理工艺是一种常用的生物处理技术,通过利用好氧和缺氧反硝化的过程,将有机物和氨氮等污染物转化为无害物质,达到净化污水的目的。

本文将介绍AA0法的原理、工艺流程、操作要点等相关内容。

二、AAO法原理AAO法污水处理工艺通过三个阶段的反应单元来提高处理效果。

首先,进水通过缺氧阶段,在此阶段中,有机物被微生物氧化,同时利用有机物降解产生的氮源进行反硝化。

然后,进水进入好氧阶段,在此阶段中,进一步生物氧化有机物,去除COD和氨氮。

最后,进水进入低氧阶段,进行硝化作用。

通过这三个阶段的联合作用,能够有效去除污水中的有机物和氮源。

三、AAO法工艺流程⒈进水调节:对进水进行调节,以满足处理工艺的要求。

⒉缺氧-好氧池(A/O池):在A/O池中,有机物发生缺氧反硝化和好氧生物氧化反应。

⒊沉淀池:将A/O池中的污泥和悬浮物沉淀下来,以便进一步处理。

⒋过滤:经过沉淀后的污水通过过滤器进行进一步的固液分离。

⒌氧化槽:通过给气体通入入氧,提供充足的氧气,使氨氮发生氧化反应。

⒍二沉池:将沉淀后的污泥进一步沉淀,使其与澄清水分离。

⒎出水:经过以上处理后,得到符合排放标准的澄清水。

四、AAO法操作要点⒈控制好氧和缺氧阶段的时间,以保证好氧和缺氧反应能够充分进行。

⒉控制好氧阶段的DO(溶解氧)浓度,以维持好氧生物的正常活性。

⒊控制好氧池中的混合方式,以保证污水和空气充分混合。

⒋定期清理沉淀池的污泥,并对污泥进行处理和利用。

⒌定期监测进水和出水的水质指标,以及AAO系统运行的各项参数。

五、附件本文档涉及的附件包括:⒈AAO法污水处理工艺流程图⒉AAO法污水处理工艺操作手册六、法律名词及注释⒈COD:化学需氧量,即水中可被氧化的有机物和无机物的总量。

⒉氨氮:水中溶解的氨和铵离子的总氮含量。

⒊澄清水:经过处理后,去除了污染物的清澈透明的水。

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一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控 制
4、生物脱氮除磷新工艺
4.1 BICT工艺 4.2 A2/N工艺 4.3 BCFS工艺 4.4 分段进水BNR工艺
新工艺特点
1、合理分配碳源; 2、节约曝气量,利用硝酸盐; 3、减少污泥量; 4、减小反应池容积
4.5 厌氧-往复好氧组合式工艺
.
环境科学与工程学院
二、研究内容与技术路线
2.1 传统工艺路线研究 研究传统的生物脱氮除磷工艺处理低碳高氮磷城市污水的特点与规律。 2.2 新工艺路线研究 研究低碳高氮磷城市污水高效、低消耗生物脱氮除磷工艺。 即研究交互式反应器提高生物脱氮除磷的途径、机理以及合适运行参数。 2.3 运行模式研究 分析低碳高氮磷污水水质变化规律,寻求该型污水处理厂的运行新模式 2.4 建立神经网络进行出水水质的模拟仿真 2.5对比BP神经网络和ANFIS模糊网络的模拟仿真的效果和稳定性。
5.5 神经网络:基于系统的学习记忆和自适应能力 5.6 混合人工智能:单一技术的局限,及各家所长 5.7 ASM:基于生物生长衰亡机理、污染物降解机理。
.
环境科学与工程学院 Tongji University
1、研究目的
二、研究内容与技术路线
1.1 工艺路线研究
针对南方城市污水有机物浓度低、而氮磷浓度相对较高、 且进水水质水量变化大的特征,研究不同情况下低碳高氮磷城 市污水脱氮除磷工艺中污染物的存在形态与转化规律,寻求适 合于低碳高氮磷城市污水脱氮除磷的工艺及相关运行参数;
1、工艺开发背景
三、交互式反应器研究与中试装置设 计
1.1 实现碳调控的脱氮除磷目的 1.2 工艺可多生化模式运行,适应不同的碳氮比污水
1.3 工艺可生化/物化串并联运行,适应不同的除磷要求
1.4 工艺根据污水水质和排放标准,可容易切换运行模式 1.5 工艺适应性强,抗冲击负荷能力强 1.6 根据构建的模型,使系统具有自适应和调整能力
7 6Ⅴ Ⅵ


2
A
3
4
B
污水管线
电磁流量计
5
污泥管线
涡街流量计
14
13
空气管线
闸阀
交互式物化/生化反加药管应线 器平面图C
.
环境科学与工程学院 Tongji University
UNITANK工 艺
CAST工 艺
MSBR工艺
.
环境科学与工程学院 Tongji University
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控 制
3、常规生物脱氮除磷工艺
3.3 氧化沟系列
T型氧化沟 奥贝尔氧化 沟
卡路塞尔氧化沟
卡鲁塞尔DenitIRA2/C工艺流程
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环境科学与工程学院 Tongji University
.
环境科学与工程学院 Tongji University
2、城市污水除磷技术
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控
2.1化学除磷
2.2生物除磷
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环境科学与工程学院
பைடு நூலகம்
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控
Tongji University
3、常规生物脱氮除磷工艺
3.1 A/A/O系列
Bardenpho工艺
典型A/A/O工艺
.
环境科学与工程学院 Tongji University
3、技术路线
二、研究内容与技术路线
数据收集与机 理研究
中试反应器设 计与启动运行
不同模式运行 效果研究
BP神经网络模 型建立
ANFIS仿真模 型建立
模拟仿真结果
研究技术路线图
1、设计参数 2、运行参数 3、仿真控制系统
.
环境科学与工程学院 Tongji University
环境科学与工程学院 Tongji University
汇报内容
1.城市污水脱氮除磷工艺及模拟控制
2.研究内容与技术路线
3.交互式反应器研究与中试装置设计
4.交互式反应器中试运行研究
5.交互式反应器BP神经网络模型研究 6.交互式反应器ANFIS仿真模型研究 7.结论与建议
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环境科学与工程学院
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制
Tongji University
1、城市污水生物脱氮理论与技术
硝化
有机氮
细菌分解及水解
同化
氨氮
有机氮(细菌细胞)
氧气
溶解及自氧化
亚硝酸盐 氧气
硝酸盐
脱氮
氮气
有机碳
环境因素: 1、水温 有机氮(净生长) 2、pH 3、DO 4、C/N 5、Fm & SRT 6、毒性物质 7、内回流比
生物处理过程氮的转化
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制
Tongji University
5、污水处理建模理论与技术
5.1 处理过程的动态模拟:基于模糊控制技术与PLC技术结合 5.2 处理过程的智能控制:基于任务,有效变量输入输出,实现 过程控制或时间控制
5.3 专家控制系统:基于经验控制,不断完善和学习
5.4 模糊控制:建立模糊控制器及模糊推理,简化输入输出
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环境科学与工程学院 Tongji University
2、工艺概念与流程
三、交互式反应器研究与中试装置设 计
2.1 工艺概念
交互式是指可以针对不同水质水量、处理目的、 环境条件灵活改变物化处理单元与生化处理单元
的串并联、长短流程运行;
各单元内部的功能也可改变,进行高效、节能或 抗冲击负荷等不同模式运行达到在一个反应器内 将物化和生化优化集成、生物处理单元中各种不 同功能菌群高效运行、系统高度协同开放的目的 。
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环境科学与工程学院
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制
Tongji University
3、常规生物脱氮除磷工艺
3.1 A/A/O系列
UCT工

M-UCT工艺
JHB工艺
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环境科学与工程学院
一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制
Tongji University
3、常规生物脱氮除磷工艺 3.2 SBR系列
为城市污水处理提供一种新型高效的物化/生化 反应器。
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环境科学与工程学院 Tongji University
2、工艺概念与流程
三、交互式反应器研究与中试装置设 计
2.2 平面布置
1
A. 进水井B. 交互式反应器C. 二沉池

D. 鼓风机 E. 加药罐 Ⅳ
Ⅰ~Ⅵ. 反应器分区编号
D
Ⅲ 8
11
E 12
1.2 仿真与预测
建立交互式反应器的脱氮除磷处理工艺的神经网络模型, 模拟与预测进出水水质和运行工况,并进行仿真与预测,满足 工程实施控制的目的和要求,为示范工程的运行提供依据。同 时,为我国类似城市污水处理厂的设计及运行提供参考。
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环境科学与工程学院 Tongji University
2、研究内容
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