
Ammonifi kation prozess
Die AAO (Anaerobisch-Anoxic-Oxic)-Prozess Ist eine fortschritt liche biologische Aufbereitung stech no logie, die in Kläranlagen weit verbreitet ist, haupt sächlich zum Entfernen organischer Stoffe und Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor aus dem Abwasser. Die Behandlungs effizienz erreicht im Allgemeinen: BSB5 Und SS bei 90%–95%, Gesamt stickstoff über 70% und Phosphor um 90%.
Zunächst gelangt das Abwasser aus dem primären Sediment ationstank in die anaerobe Zone, wo es sich vollständig mit dem Rücklaufs chlamm vermischt. Nach einer gewissen Zeit (1–2 h) der anaeroben Zersetzung wird ein Teil des BSB entfernt. Durch den Denitrifi kation prozess werden einige stickstoff haltige Verbindungen in N umgewandelt2 Und freigelassen. Phosphat akkumulieren den Mikro organismen (wie phosphat akkumulieren den Organismen) im Rücklaufs chlamm setzen Phosphor frei, um den Phosphor bedarf der Bakterien zu decken.
Dann fließt das Abwasser in den anox ischen Tank, wo denitrifi zierende Bakterien die nicht zersetzte kohlenstoff haltige organische Substanz im Abwasser als Kohlenstoff quelle verwenden, um NO zu reduzieren2- Und NEIN3-, Die durch internen Kreislauf aus dem Aerobic-Tank zurück geführt werden, nach N2 Und lassen Sie es los.
Als nächstes fließt das Abwasser in den Aerobic-Tank, wo NH4-N im Wasser wird nitrifi ziert, um Nitrit und Nitrat zu bilden. In der Zwischenzeit wird die organische Substanz im Wasser oxidiert und zersetzt, um Energie für phosphor akkumulierte Mikro organismen bereit zustellen. Diese Mikro organismen absorbieren Phosphor aus dem Wasser, das in ihre Zellstruktur gelangt und sich in ihnen ansammelt. Nach Sediment ation und Abtrennung wird der phosphor reiche Schlamm aus dem System abgeführt.
Der gesamte AAO-Prozess umfasst vier Teile: Primär vorbehandlung, sekundäre biologische Behandlung, tertiäre fort geschrittene Behandlung und Schlamm behandlung. Die spezifischen Strukturen sind wie folgt:
Das AAO-Verfahren ist eine biologische Behandlungs methode, die üblicher weise in der Abwasser behandlung verwendet wird, haupt sächlich zur gleichzeitigen Entfernung von Stickstoff und Phosphor aus dem Wasser.
Denitrifizierung:
Die biologische Stickstoff entfernung bezieht sich auf den Prozess, bei dem organischer Stickstoff und Ammoniaks ticks toff im Abwasser durch Ammonifi kation, Nitrifi kation und Denitrifi kation unter kombinierter Wirkung von Mikro organismen in Stickstoff gas umgewandelt werden.
Ammonifi kation prozess
Nitrifi kation & Denitrifi kation Prozess
Prinzip der Phosphor-Entfernung
Die biologische Phosphor entfernung verwendet phosphat akkumulierte Organismen (PAOs), die unter anaeroben Bedingungen Phosphor freisetzen und unter aeroben Bedingungen Phosphor absorbieren, der über ihren physio logischen Bedarf hinaus geht. Der Phosphor wird in polymerer Form in den Zellen gespeichert und bildet Schlamm mit hohem Phosphor gehalt, der dann aus dem System entfernt wird, um eine Phosphor entfernung aus dem Abwasser zu erreichen.
Rücklaufs chlamm ist eine Art Belebt schlamm, der von der sekundären Sediment ation (oder Sediment ations zone) getrennt und in den anaeroben Tank zurück geführt wird.
In einem normalen biochemischen System ist es wichtig, die Stabilität des Schlamm volumens sicher zustellen, um den normalen Betrieb des Systems aufrecht zu erhalten. Die Reproduktion srate von Bakterien im System ist viel niedriger als die Menge des entfernten Abwassers. Um die Stabilität des biochemischen Systems zu gewährleisten, muss Schlamm zurück geführt werden.
Zur Bestimmung der Rücklaufs chlamm menge muss zunächst das Schlamm rückgewinnung verhältnis ermittelt werden. Das Schlamm recycel verhältnis ist das Verhältnis der Rücklaufs chlamm fluss rate im Schlamm tank zur Zufluss rate. Es gibt zwei Methoden, um es zu berechnen, wie unten gezeigt:
Zum Beispiel, wenn der Abwasser durchfluss 300 m beträgt3/H und das Schlamm recycel verhältnis wird mit 70%berechnet, dann ist das Rücklauf volumen: 300×70% = 210m 3/H
Nitrat recyceln bezieht sich auf den Prozess der Rückführung der gemischten Flüssigkeit aus dem Aerobic-Tank in den anox ischen Tank, um die Konzentration von Nitrat stickstoff im anox ischen Tank zu erhöhen und dadurch die Denitrifi kation reaktion zu fördern. Es hat wenig Bezug zur Phosphor entfernung.
Das Nitrat-Recycling verhältnis bezieht sich auf das Verhältnis der gemischten Rückfluss rate zur zufluß enden Durchfluss rate, die üblicher weise als r bezeichnet wird. Das Nitrat-Recycling-Verhältnis r bestimmt direkt die Denitrifi kation effizienz. Für ein gegebenes biologisches Stickstoff entfernungs system gibt es ein optimales internes Recycling verhältnis, bei dem die Denitrifi kation effizienz maximiert wird.
Unter der Annahme, dass die biologische Nitrifi kation effizienz und die Denitrifi kation effizienz 100%betragen, was bedeutet, dass das gesamte TKN zu Nitrat stickstoff nitrifi ziert und der gesamte Nitrat stickstoff, der in die anoxische Zone zurück geführt wird, zu N denitrifi ziert wird2Die Denitrifi kation effizienz EDN an dieser Stelle ist:
Zum Beispiel: Wenn das Schlamm recycel verhältnis 70% und das Nitrat-Recycling verhältnis 400%beträgt, beträgt die Effizienz der Ammoniak entfernung: (400% + 70%)(1 + 400% + 70%)= 82.5%
Der AAO-Prozess ist eine flexible Operation, die sich auf die Entfernung von Denitrifi kation oder Phosphor oder beides konzentrieren kann. Wenn sowohl Denitrifi kation als auch Phosphor entfernung erforderlich sind, wird F/M im Allgemeinen bei 0,1–0.18 k BOD kontrolliert5 /(Kg MLVSS • d) und SRT sollten im Allgemeinen bei 8–15 Tagen kontrolliert werden.
Die hydraulische Retention szeit hängt mit Faktoren wie Einfluss konzentration und Temperatur zusammen. Die HRT in der anaeroben Zone beträgt im Allgemeinen 1–2 Stunden; Die HRT in der anox ischen Zone beträgt 1,5–2 Stunden; Die HRT in der aeroben Zone sollte im Allgemeinen 6 Stunden betragen. Übermäßige oder unzureichende hydraulische Retention szeit wirkt sich auf den Prozess aus.
Das interne Recycling verhältnis r ist im Allgemeinen 200%–500%, abhängig von der zufluß enden TKN-Konzentration und der erforderlichen Denitrifi kation effizienz. Das externe Recycling verhältnis R liegt im Allgemeinen im Bereich von 50%–100%. Um sicher zustellen, dass im sekundären Sediment ations becken keine Denitrifi kation und sekundäre Phosphor freisetzung auftreten, sollte R minimiert werden, um zu vermeiden, dass zu viel NO3%-N in die anaerobe Zone zurück gebracht wird, was die Phosphor freisetzung beeinträchtigen und die Effizienz der Phosphor entfernung verringern würde.
DO in der anaeroben Zone sollte unter 0,2 mg/l, in der anox ischen Zone unter 0,5 mg/l und in der aeroben Zone 2–3 mg/l kontrolliert werden.
Für die biologische Stickstoff entfernung sollte CSB/TKN größer als 4,0 sein, während die biologische Phosphor entfernung CSB/TP größer als 20 erfordert. Wenn der CSB/TKN-Wert niedrig ist, sollte Methanol als Nährstoff quelle hinzugefügt werden. Wenn der CSB/TP-Wert niedrig ist, sollten Essigsäure oder andere niedrigere Fettsäuren hinzugefügt werden.
Im biologischen Phosphor-und Stickstoff entfernungs system von AAO sollte der pH-Wert der Schlamm misch lauge über 7,0 gesteuert werden. Wenn der pH-Wert weniger als 6,5 beträgt, kann die Alkalität erhöht werden.
Je höher die Temperatur, desto günstiger ist es für die biologische Stickstoff entfernung. Wenn die Temperatur unter 15 °C liegt, wird die Effizienz der biologischen Stickstoff entfernung signifikant abnehmen. Umgekehrt sind niedrigere Temperaturen für die Phosphor entfernung vorteilhaft.
Wenn bestimmte Schwermetall ionen, komplexe Anionen und organische Stoffe in das Wasser aufbereitung system gelangen und eine bestimmte Konzentration überschreiten, können sie eine Belebt schlamm toxizität verursachen und die Aktivität bestimmter Mikro organismen hemmen.
Vorteile:
Nachteile:
Um das Wasser aufbereitung system mit einer hohen Denitrifi kation effizienz, erheblichen energie sparenden und verbrauchs reduzierenden Effekten, einer stärkeren Stoß belastungs beständigkeit und einer geringeren Schlamm ausbeute zu versehen, wird das traditionelle AAO-Verfahren verbessert. Die gängigen Verbesserung methoden sind wie folgt:
Aerobes und anoxisches doppeltes internes Recycling verfahren