污水处理工艺之AO简介.docx
污水处理ao工艺

工业污水处理
预处理阶段
通过沉淀、过滤、吸附等物理化 学方法去除部分有毒有害物质。
深度处理阶段
通过活性炭吸附、离子交换等方 法进一步去除有毒有害物质。
城市污水处理
城市污水主要来自城市居民生活和公共设施等,含有较高 的有机物和营养盐,AO工艺通过厌氧和好氧反应去除有机 物和营养盐,使出水达到排放标准。
STEP 03
实施节能技术
推广节能技术,如高效曝 气技术、污泥减量技术等, 降低AO工艺的运行成本。
采用低能耗的设备和工艺, 减少不必要的能源消耗。
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创新生物膜反应器
利用生物膜技术,提高微 生物的附着性和活性,增 强反应器的处理能力。
智能控制反应器
采用智能控制系统,实时 监测和调整反应器的运行 参数,实现自动化和智能 化管理。
提高AO工艺的能效
STEP 02
STEP 01
降低能耗
优化能源利用
通过回收和利用工艺过程 中的余热、余压等能量, 提高能源的利用效率。
污水处理AO工艺
• AO工艺简介 • AO工艺流程 • AO工艺的应用 • AO工艺的优缺点 • AO工艺的发展趋势
目录
Part
01
AO工艺简介
AO工艺的定义
• AO工艺:指A2O工艺,是一种常用的污水处理工艺,全称为厌氧-缺氧-好氧活性污泥法。
AO工艺的原理
厌氧反应
在厌氧条件下,微生物将 有机物转化为沼气(主要 是甲烷和二氧化碳)。
AO工艺对进水pH值的变化较为敏感, 需要采取措施稳定进水pH值。
可能出现污泥上浮现象
在沉淀池中,如果污泥的沉降性不好, 容易发生上浮现象,影响出水水质。
污水处理AO工艺介绍

污水处理AO工艺介绍一、引言污水处理是保护环境、维护健康的重要环节,而AO工艺是一种常用的污水处理工艺。
本文将详细介绍AO工艺的原理、工艺流程、优势以及应用范围。
二、AO工艺原理AO工艺是一种生物接触氧化工艺,通过利用好氧和厌氧微生物的共同作用,将有机物质在污水中进行氧化分解。
AO工艺主要包括两个阶段:好氧阶段和厌氧阶段。
1. 好氧阶段:在好氧条件下,通过曝气设备供氧,细菌利用氧气将有机物质氧化为二氧化碳和水,并释放出能量。
此过程称为好氧生物降解。
2. 厌氧阶段:在厌氧条件下,细菌利用有机物质的代谢产物作为电子受体,将硝酸盐还原为氮气。
此过程称为反硝化。
通过好氧和厌氧阶段的交替进行,AO工艺能够高效地降解污水中的有机物质和氮气,达到处理污水的目的。
三、AO工艺流程AO工艺普通包括预处理、好氧生物降解、反硝化等步骤。
下面是一个典型的AO工艺流程:1. 预处理:污水首先经过格栅除渣,去除大颗粒杂质。
然后进入沉砂池,通过重力沉降去除悬浮物。
2. 好氧生物降解:经过预处理后的污水进入好氧生物反应池,通过曝气设备供氧,细菌利用氧气将有机物质氧化为二氧化碳和水。
3. 沉淀:好氧生物降解后的污水进入沉淀池,静置一段时间,使污泥和水分离。
沉淀后的清水进入下一步处理,而沉淀池中的污泥则回流至好氧生物反应池。
4. 反硝化:清水进入厌氧生物反应池,在厌氧条件下,细菌利用有机物质的代谢产物将硝酸盐还原为氮气。
5. 二沉池:厌氧生物反应池出水进入二沉池,通过重力沉降去除污泥颗粒。
6. 出水处理:经过二沉池后的清水可以进一步进行消毒等处理,以达到排放标准。
四、AO工艺优势AO工艺具有以下几个优势:1. 处理效果好:AO工艺能够高效地去除有机物质和氮气,使污水的COD(化学需氧量)和氨氮等指标达到国家排放标准。
2. 投资成本低:AO工艺相对于其他工艺来说,投资成本较低,设备简单易操作。
3. 运行成本低:AO工艺操作简单,维护成本低,能耗较低。
污水处理工艺之AO(缺氧好氧)简介

2.2 AO工艺(缺氧好氧)2.2.1 AO工艺原理AO工艺也叫缺氧好氧工艺法,A(Anoxi的英文缩写)是缺氧段,主要用于脱氮;O(Oxic)是好氧段。
是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新技术工艺,它不仅能去除污水中的BOD5、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。
工艺流程如下:缺氧好氧工艺组合法,它的优越性是使有机污染物得到降解之外,还具有一定的生物脱氮功能,是将缺氧状态下的反硝化技术应用于好氧活性污泥法之前,所以A/O工艺是改进的活性污泥法。
A段溶解氧一般不大于0.2mg/L,O段溶解氧2~4mg/L。
在完成O段回流的反硝化作用的同时,异养菌也将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,当污水中的有机污染物经过经缺氧水解后,产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在好氧池,充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环。
其生物脱氮的基本原理:脱氮过程一般包括三个过程,分别是氨化、硝化和反硝化:(1)氨化反应(Ammonification):污水中的蛋白质和脂肪等含氮有机物,在异养型微生物作用下分解为氨氮的过程;(2)硝化(Nitrification):污水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)的作用下被转化为硝态氮的过程;(3)反硝化(Denitrification):污水中的硝态氮在缺氧条件下载反硝化菌(兼性异养型细菌)的作用下被还原为N2的过程。
其中硝化反应分为两步进行,亚硝化和硝化:第一步,亚硝化反应:2NH4++3O2→2NO2-+2H2O+4H+第二步,硝化反应:2NO2-+O2→2NO3-总的硝化反应:NH4++2O2→NO3-+H2O+2H+其中反硝化反应过程分三步进行:第一步:3NO3-+CH3OH→3NO2-+2H2O+CO2第二步:2H++2NO2-+CH3OH→N2+3H2O+CO2第三步:6H++6NO3-+5CH3OH→3N2+13H2O+5CO22、系统脱氮原理缺氧好氧组合工艺,其运行过程中,同时具有短程硝化-反硝化反应,即氨氮在O池中未被完全硝化生成NO3-,而是生成了大量的NO2--N,但在A池NO2-同样被作为受氢体而进行脱氮;再者在A池中存在的NO2-同样也可和NH4+进行反应脱氮,即短程硝化-厌氧氨氧化:NH4++NO2-→N2+2H2O因此缺氧好氧组合工艺,在进水水质以及系统控制参数稳定的条件下也可达到理想的出水效果。
AO生物接触氧化污水处理工艺介绍

AO生物接触氧化污水处理工艺介绍AO生物接触氧化污水处理工艺介绍1·引言本文档旨在说明AO生物接触氧化污水处理工艺的原理、工艺流程、关键参数以及运行管理等方面的详细内容。
2·工艺原理2·1 AO生物接触氧化污水处理工艺的基本原理AO生物接触氧化污水处理工艺是一种通过生物相结合的活性污泥法和接触氧化法进行有机物的降解和氨氮的氧化的技术。
其基本原理是通过活性污泥塔(A段)和接触氧化塔(O段)两个阶段的不同作用,分别实现有机物的降解和氨氮的氧化。
2·2 AO生物接触氧化污水处理工艺的主要优势●高效降解有机物,COD去除率可达90%以上。
●利用好氧和厌氧颗粒污泥的不同代谢特性,提高氨氮的氧化效果。
●工艺流程简单,操作管理相对简便。
●占地面积相对较小。
3·工艺流程3·1 污水进水污水经过预处理(如格栅、砂沉池等)后进入整个处理系统。
3·2 活性污泥塔(A段)在活性污泥塔中,通过好氧条件下的微生物代谢作用,有机物被降解,造成COD的去除。
3·3 污泥回流部分活性污泥经过回流的方式,返回到A段,保持污泥的浓度和活性。
3·4 接触氧化塔(O段)在接触氧化塔中,通过厌氧条件下的微生物代谢作用,氨氮被氧化为硝态氮。
3·5 污泥浓缩和处理处理后的污泥通过污泥浓缩系统进行浓缩,随后进行污泥的脱水或处置。
4·运行管理4·1 关键运行参数监测●污水流量:通过流量计来监测。
●污水COD、氨氮: 通过在线水质分析仪来监测。
●活性污泥浓度:通过污泥浓度计来监测。
4·2 活性污泥的养护与管理●液体污泥的澄清:定期清理液体污泥,并定期曝气以保持活性。
●固体污泥的处理:定期进行污泥的浓缩和脱水。
5·附件本文档涉及的附件包括流程图、污水处理系统配置图等。
6·法律名词及注释●COD: 化学需氧量,指污水中可通过化学氧化还原反应被氧化掉的有机物的总量。
污水处理AO工艺介绍

污水处理AO工艺介绍污水处理是指对生活污水、工业废水等含有有害物质的废水进行处理,以达到排放标准或者可再利用的水质要求。
AO工艺是一种常用的生物处理工艺,通过利用好氧和厌氧微生物的协同作用,将有机物和氮、磷等污染物降解转化为无害物质。
一、AO工艺原理AO工艺是由好氧处理和厌氧处理两个阶段组成的。
在好氧阶段,废水中的有机物被好氧微生物降解为二氧化碳和水,同时产生能量供微生物生长繁殖。
而在厌氧阶段,废水中的氮和磷被厌氧微生物吸收和转化为氮气和磷酸盐。
二、AO工艺流程1. 初级沉淀池:将进入污水处理厂的原水进行初步沉淀,去除废水中的大颗粒悬浮物和沉积物。
2. 好氧生物处理池:将初级沉淀池排出的水进入好氧生物处理池,通过加入好氧微生物和供氧设备,使有机物得到降解。
同时,好氧微生物通过吸附和降解作用,将废水中的悬浮物和有机物转化为污泥。
3. 污泥回流:部份好氧生物处理池中产生的污泥经过处理后,一部份被回流到好氧生物处理池中,提高废水中有机物的去除效果。
4. 厌氧生物处理池:好氧生物处理后的水进入厌氧生物处理池,通过加入厌氧微生物,将废水中的氮和磷酸盐转化为氮气和磷酸盐。
5. 混凝剂投加:为了进一步去除废水中的悬浮物和胶体物质,可以在厌氧生物处理池后加入混凝剂,促使悬浮物和胶体物质会萃成较大的颗粒,便于后续处理。
6. 次级沉淀池:将厌氧生物处理池出水进行二次沉淀,去除废水中的污泥和残存悬浮物。
7. 出水处理:经过以上处理后,废水中的有机物、氮和磷等污染物已经大幅度降解转化,出水达到国家排放标准或者可再利用的水质要求。
三、AO工艺优势1. 处理效果好:AO工艺能够有效去除废水中的有机物、氮和磷等污染物,使出水达到国家排放标准或者可再利用的水质要求。
2. 工艺稳定性高:AO工艺对进水水质的适应性强,能够在不同水质条件下稳定运行。
3. 能耗低:AO工艺相比于其他生物处理工艺,能耗较低,运行成本相对较低。
4. 占地面积小:AO工艺采用生物反应器进行处理,相比于传统的物理化学处理工艺,占地面积较小。
污水处理工艺之AO(厌氧好氧)简介

2。
1 AO工艺(厌氧好氧)2。
1。
1 工艺原理AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A(Anaerobic)是厌氧段,用于脱氮除磷;O (Oxic)是好氧段。
工艺流程如下:厌氧工艺段,废水处于厌氧条件下,废水中的有机物经大量微生物的共同作用,被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨等.在此过程中,不同微生物的代谢过程相互影响,相互制约,形成了复杂的生态系统.对高分子有机物的厌氧过程的叙述,有助于我们了解这一过程的基本内容。
高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。
水解阶段:水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。
高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用.它们在第一阶段被细菌胞外酶分解为小分子。
这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。
发酵(或酸化)阶段:发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。
产乙酸阶段:在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质.甲烷阶段:这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。
甲烷细菌将乙酸、乙酸盐、二氧化碳和氢气等转化为甲烷的过程有两种生理上不同的产甲烷菌完成,一组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组从乙酸或乙酸盐脱羧产生甲烷,前者约占总量的1/3,后者约占2/3。
好氧工艺段,利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。
微生物利用水中存在的有机污染物为底物进行好氧代谢,经过一系列的生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物稳定下来,达到无害化的要求,以便返回自然环境或进一步处理。
好氧生物处理过程的生化反应方程式:分解反应(又称氧化反应、异化代谢、分解代谢)CHONS + O 2 CO 2 + H 2O + NH 3 + SO 42— +⋯+能量(有机物的组成元素)合成反应(也称合成代谢、同化作用)C 、H 、O 、N 、S + 能量 C 5H 7NO 2内源呼吸(也称细胞物质的自身氧化)C 5H 7NO 2 + O 2 CO 2 + H 2O + NH 3 + SO 42— +⋯+能量 2.1.2 工艺特点1、AO 生物除磷工艺是由前段厌氧池和后段好氧池串联组成,工艺流程简单,构筑物较少;2、厌氧池设在好氧池之前,可起到生物选择器的作用,有利于抑制丝状菌的膨胀,改善活性污泥的沉降性能,并能减轻后续好氧池的负荷;3、反应池水力停留时间较短。
污水处理工艺之AO(缺氧好氧)简介(内容清晰)

2.2 AO工艺(缺氧好氧)2.2.1 AO工艺原理AO工艺也叫缺氧好氧工艺法,A(Anoxi的英文缩写)是缺氧段,主要用于脱氮;O(Oxic)是好氧段。
是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新技术工艺,它不仅能去除污水中的BOD5、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。
工艺流程如下:缺氧好氧工艺组合法,它的优越性是使有机污染物得到降解之外,还具有一定的生物脱氮功能,是将缺氧状态下的反硝化技术应用于好氧活性污泥法之前,所以A/O工艺是改进的活性污泥法。
A段溶解氧一般不大于0.2mg/L,O段溶解氧2~4mg/L。
在完成O段回流的反硝化作用的同时,异养菌也将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,当污水中的有机污染物经过经缺氧水解后,产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在好氧池,充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环。
其生物脱氮的基本原理:脱氮过程一般包括三个过程,分别是氨化、硝化和反硝化:(1)氨化反应(Ammonification):污水中的蛋白质和脂肪等含氮有机物,在异养型微生物作用下分解为氨氮的过程;(2)硝化(Nitrification):污水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)的作用下被转化为硝态氮的过程;(3)反硝化(Denitrification):污水中的硝态氮在缺氧条件下载反硝化菌(兼性异养型细菌)的作用下被还原为N2的过程。
其中硝化反应分为两步进行,亚硝化和硝化:第一步,亚硝化反应:2NH4++3O2→2NO2-+2H2O+4H+第二步,硝化反应:2NO2-+O2→2NO3-总的硝化反应:NH4++2O2→NO3-+H2O+2H+其中反硝化反应过程分三步进行:第一步:3NO3-+CH3OH→3NO2-+2H2O+CO2第二步:2H++2NO2-+CH3OH→N2+3H2O+CO2第三步:6H++6NO3-+5CH3OH→3N2+13H2O+5CO22、系统脱氮原理缺氧好氧组合工艺,其运行过程中,同时具有短程硝化-反硝化反应,即氨氮在O池中未被完全硝化生成NO3-,而是生成了大量的NO2--N,但在A池NO2-同样被作为受氢体而进行脱氮;再者在A池中存在的NO2-同样也可和NH4+进行反应脱氮,即短程硝化-厌氧氨氧化:NH4++NO2-→N2+2H2O因此缺氧好氧组合工艺,在进水水质以及系统控制参数稳定的条件下也可达到理想的出水效果。
污水处理工艺之AO(缺氧好氧)简介

2.2 AO工艺(缺氧好氧)2.2.1 AO工艺原理AO工艺也叫缺氧好氧工艺法,A(Anoxi的英文缩写)是缺氧段,主要用于脱氮;O(Oxic)是好氧段。
是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新技术工艺,它不仅能去除污水中的BOD5、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。
工艺流程如下:缺氧好氧工艺组合法,它的优越性是使有机污染物得到降解之外,还具有一定的生物脱氮功能,是将缺氧状态下的反硝化技术应用于好氧活性污泥法之前,所以A/O工艺是改进的活性污泥法。
A段溶解氧一般不大于0.2mg/L,O段溶解氧2~4mg/L。
在完成O段回流的反硝化作用的同时,异养菌也将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,当污水中的有机污染物经过经缺氧水解后,产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在好氧池,充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环。
其生物脱氮的基本原理:脱氮过程一般包括三个过程,分别是氨化、硝化和反硝化:(1)氨化反应(Ammonification):污水中的蛋白质和脂肪等含氮有机物,在异养型微生物作用下分解为氨氮的过程;(2)硝化(Nitrification):污水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)的作用下被转化为硝态氮的过程;(3)反硝化(Denitrification):污水中的硝态氮在缺氧条件下载反硝化菌(兼性异养型细菌)的作用下被还原为N2的过程。
其中硝化反应分为两步进行,亚硝化和硝化:第一步,亚硝化反应:2NH4++3O2→2NO2-+2H2O+4H+第二步,硝化反应:2NO2-+O2→2NO3-总的硝化反应:NH4++2O2→NO3-+H2O+2H+其中反硝化反应过程分三步进行:第一步:3NO3-+CH3OH→3NO2-+2H2O+CO2第二步:2H++2NO2-+CH3OH→N2+3H2O+CO2第三步:6H++6NO3-+5CH3OH→3N2+13H2O+5CO22、系统脱氮原理缺氧好氧组合工艺,其运行过程中,同时具有短程硝化-反硝化反应,即氨氮在O池中未被完全硝化生成NO3-,而是生成了大量的NO2--N,但在A池NO2-同样被作为受氢体而进行脱氮;再者在A池中存在的NO2-同样也可和NH4+进行反应脱氮,即短程硝化-厌氧氨氧化:NH4++NO2-→N2+2H2O因此缺氧好氧组合工艺,在进水水质以及系统控制参数稳定的条件下也可达到理想的出水效果。
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AO 工艺(厌氧好氧)
工艺原理
AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A(Anaerobic) 是厌氧段,用于脱氮除磷;
O(Oxic) 是好氧段。
工艺流程如下:
厌氧工艺段,废水处于厌氧条件下,废水中的有机物经大量微生物的共同作用,被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨等。
在此过程中,不同微生
物的代谢过程相互影响,相互制约,形成了复杂的生态系统。
对高分子有机物的厌氧过程的叙述,有助于我们了解这一过程的基本内容。
高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。
水解阶段:水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单
体或二聚体的过程。
高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用。
它们在第一阶段被细菌胞外酶分解为小分子。
这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。
发酵(或酸化)阶段:发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。
产乙酸阶段:在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为
乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。
甲烷阶段:这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二
氧化碳和新的细胞物质。
甲烷细菌将乙酸、乙酸盐、二氧化碳和氢气等转化为甲烷的过程有两种生理上不同的产甲烷菌完成,一组把氢和二氧化碳转化成甲烷,
另一组从乙酸或乙酸盐脱羧产生甲烷,前者约占总量的1/3 ,后者约占 2/3 。
好氧工艺段,利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。
微生物利用水中存在
的有机污染物为底物进行好氧代谢,经过一系列的生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物稳定下来,达到无害化的要求,以便返回自然环境或进一步
处理。
好氧生物处理过程的生化反应方程式:
分解反应(又称氧化反应、异化代谢、分解代谢)
CHONS O2CO HO NH32-能量
+异氧微生物+++SO+
224(有机物的组成元素)
合成反应(也称合成代谢、同化作用)
C、H、O、N、S + 能量异氧微生物C5 H7 NO2
内源呼吸(也称细胞物质的自身氧化)
C5H7 NO2 + O2微生物
2-
+ +能量CO2 + H2O + NH3 + SO4
工艺特点
1、AO生物除磷工艺是由前段厌氧池和后段好氧池串联组成,工艺流程简单,构筑物较少;
2、厌氧池设在好氧池之前,可起到生物选择器的作用,有利于抑制丝状菌
的膨胀,改善活性污泥的沉降性能,并能减轻后续好氧池的负荷;
3、反应池水力停留时间较短。
一般厌氧池水力停留时间为1~2 小时,好氧池水力停留时间为3~6 小时,总停留时间4~8 小时。
4、AO除磷工艺是通过排除富磷剩余污泥实现的,因此其除磷效果与排放的
剩余污泥量直接相关,只有在短泥龄条件下运行,才能达到较好的除磷效果。
5、受运行条件和环境条件影响较大,因此除磷难以进一步提高。
一般处理
城镇污水除磷率在75%左右。
6、工艺流程简单,操作管理方便,便于实现全自动化,较简单的控制组合,
可以确保设备运行稳定、降低故障率。
PS:网上很多资料把“缺氧+好氧”和“厌氧 +好氧”混在一起,毕竟都叫AO工艺;
厌氧好氧工艺以去除有机物和除磷为主,且多应用于高浓度污水处理,应对不同水质,厌氧工艺又可以延伸为水解酸化、UASB、EGSB等。
随着国家环保政策强化,排放水质要求越高,一座污水处理厂的建设已是多种工艺的组合及优化了。
但是厌氧、好氧两种状态是生物处理的本质。
讨论学习:云南污水处理Phone:,。