W konwencjonalnym procesie A2/O skuteczne usuwanie azotu zazwyczaj następuje przy słabym usuwaniu fosforu i odwrotnie.utrudniające jednoczesne doskonałe usuwanie azotu i fosforuW związku z tym proponowane są zoptymalizowane środki w celu zwiększenia ogólnej efektywności obróbki procesu A2/O.
Utrzymanie współczynnika zwrotu osadu na poziomie 60%~100% podczas projektowania i eksploatacji
10% do 20% zwróconych osadów płynie z powrotem do strefy beztlenowej, a reszta jest przekierowywana do strefy beztlenkowej.Zmniejsza to wchłanianie azotanu i rozpuszczonego tlenu do strefy beztlenowej, aby utrzymać optymalne środowisko beztlenowe, przy zachowaniu wymaganego stężenia osadu.
Wprowadzenie surowych ścieków zarówno do stref beztlenowych, jak i beztlenowych
Zmienia się przepływ ścieków do obu stref poprzez bramy na podstawie zapotrzebowania na węgiel organiczny do usuwania azotu i fosforu biochemicznego.Badania pokazują, że odprowadzenie jednej trzeciej surowych ścieków do strefy beztlenkowej pomaga w osiągnięciu wysokiej wydajności usuwania azotu i fosforu.
Pompy zanurzające zastępują pompy śrubowe do podnoszenia zwróconych osadów
Zarówno zwrócony osad, jak i surowe ścieki przyjmują tryb wpuszczenia zanurzonego, gdy wchodzą w strefy beztlenowe i beztlenowe, aby zminimalizować ponowne powietrzanie tlenem.
Ustawić moc mikserów zanurzalnych w strefach beztlenowych i beztlenowych na poziomie 3~5 W/m3
Nadmierna moc mieszarki powoduje powstawanie wirów i podnoszenie poziomu rozpuszczonego tlenu w mieszanym płynie, utrudniając usunięcie azotu i fosforu.
Wyeliminować zbiornik na trawienie; bezpośrednio zagęszczyć i filtrować nadmiar osadu w ciastach z osadami do wykorzystania jako nawozy
W ten sposób zapobiega się ponownemu uwalnianiu i rozpuszczaniu fosforu z nadmiaru osadu o wysokiej zawartości fosforu podczas trawienia beztlenowego, co w przeciwnym razie pogorszyłoby skuteczność usuwania fosforu.
Określenie czasu zatrzymywania osadu w celu zrównoważenia wymogów dotyczących usuwania azotu i fosforu
Optymalny czas zatrzymywania osadu wynosi zazwyczaj 15-20 dni.
Ustawić współczynnik zwrotu mieszanego płynu, aby zrównoważyć wysoką wydajność usuwania azotu i niskie koszty eksploatacji
Zalecany stosunek wynosi 300% ~ 400%, co zapewnia wskaźnik usuwania azotu powyżej 70% przy rozsądnym zużyciu energii.
Zbiornik beztlenkowy i zbiornik aerobowy mogą być zaprojektowane w koncentrycznej strukturze kołowej: pierścień zewnętrzny służy jako zbiornik aerobowy z wentylacją szczotką dla przepływu wtyczki,a środkowy okrągły obszar działa jako zbiornik denitryfikacji beztlenkowej wyposażony w podwodne mieszalniki. Mieszany płyn z strefy beztlenowej przepływa do zbiornika aerobowego przez otwory na ścianie przedziałowej,podczas gdy mieszany płyn w zbiorniku aerobowym powraca do zbiornika beztlenkowego za pośrednictwem regulowanych obrotowych bramekKonstrukcja ta eliminuje pompowanie do recyrkulacji mieszanych płynów, znacznie zmniejszając zużycie energii, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność usuwania azotu.Ta konfiguracja została z powodzeniem zastosowana w Kunming No.2 Zakład oczyszczania ścieków w Chinach.
Przyjmowanie rozsądnych parametrów projektowych dla stabilnej wydajności obróbki i elastycznej pracy
Poziom obciążenia błotem strefy beztlenowej: > 0,10 kgBOD5/(kgMLSS·d)
Wskaźnik wpływu SP/S-BOD5 strefy beztlenowej: < 0.06
Stosunek C/N strefy beztlenkowej: > 6
Poziom obciążenia osadami strefy aerobowej: < 0,10 kgBOD5/(kgMLSS·d)
stosunek TKN/MLSS strefy aerobowej: < 0,15 kgTKN/(kgMLSS·d)
Wymagania dotyczące kontroli całkowitego czasu zatrzymywania hydraulicznego i proporcjonalnego rozkładu dla każdej strefy
Łączny czas retencji hydraulicznej wynosi 6~8 godzin.