In einem herkömmlichen A2/O-Verfahren kommt eine effiziente Stickstoffentfernung in der Regel mit einer schlechten Phosphorabfertigung einher und umgekehrt.Schwierigkeiten bei der gleichzeitigen Vermeidung von Stickstoff und PhosphorDementsprechend werden optimierte Maßnahmen vorgeschlagen, um die Gesamtbehandlungseffizienz des A2/O-Verfahrens zu verbessern.
Beibehalten der Schlammrücklaufanteil bei 60%~100% während der Konstruktion und des Betriebs
10% bis 20% des zurückgekehrten Schlamms fließen zurück in die anaerobe Zone, der Rest wird in die anoxische Zone umgeleitet.Dies reduziert die Einführung von Nitrat und gelöstem Sauerstoff in die anaerobe Zone, um eine optimale anaerobe Umgebung zu erhalten, wobei die erforderliche Schlammkonzentration beibehalten wird.
Einleitung von rohem Abwasser sowohl in die anaerobe als auch in die anoxische Zone
Der Abwasserfluss zu den beiden Zonen über die Tore wird anhand des organischen Kohlenstoffbedarfs für die biochemische Stickstoff- und Phosphorabfertigung angepasst.Untersuchungen haben gezeigt, dass die Umleitung von einem Drittel des Rohabwassers in die anoxische Zone eine hocheffiziente Entfernung von Stickstoff und Phosphor ermöglicht..
Submersible Pumpen ersetzen Schraubpumpen für die Rückschlackhebe
Sowohl der zurückgeführte Schlamm als auch das rohe Abwasser nehmen beim Eintritt in die anaeroben und anoxischen Zonen untergetauchte Einlassmodi ein, um die Sauerstoffreaeration zu minimieren.
Die Leistung von Tauchmischern in anaeroben und anoxischen Zonen auf 3 bis 5 W/m3
Übermäßige Mischerleistung erzeugt Wirbel und erhöht den gelösten Sauerstoff in der gemischten Flüssigkeit, was die Abnahme von Stickstoff und Phosphor beeinträchtigt.
Der Verdauungstank wird entfernt; der überschüssige Schlamm wird direkt verdickt und in Schlammkuchen für die Verwendung von Düngemitteln gefiltert.
Dies verhindert die erneute Freisetzung und Auflösung von Phosphor aus überschüssigem Schlamm mit hohem Phosphorgehalt während der anaeroben Verdauung, was sonst die Phosphorentfernung beeinträchtigen würde.
Bestimmung der Schlammeretentionszeit, um die Anforderungen an die Entfernung von Stickstoff und Phosphor auszugleichen
Die optimale Schlammretentionszeit beträgt im Allgemeinen 15 bis 20 Tage.
Die Rückgabequote für gemischte Flüssigkeiten wird so eingestellt, dass die hohe Stickstoffentfernungseffizienz und die geringen Betriebskosten ausgeglichen werden.
Das empfohlene Verhältnis beträgt 300% bis 400%, was bei einem angemessenen Energieverbrauch eine Stickstoffentfernung von über 70% ermöglicht.
Der anoxische Behälter und der aeroben Behälter können in einer konzentrischen Kreisstruktur entworfen werden: Der äußere Ring dient als aerober Behälter mit Bürstenluftung für den Steckerfluss,und der zentrale kreisförmige Bereich fungiert als der mit Tauchmischern ausgestattete anoxische Denitrifikationsbehälter- Mischflüssigkeit aus der anaeroben Zone fließt durch Öffnungen an der Trennwand in den aeroben Behälter,während die gemischte Flüssigkeit im aeroben Behälter über verstellbare Drehtore in den anoxischen Behälter zurückkehrtDiese Konstruktion eliminiert das Pumpen für den Umlauf von Mischgetränken, wodurch der Energieverbrauch erheblich reduziert und gleichzeitig eine hohe Stickstoffentfernungseffizienz gewährleistet wird.Diese Konfiguration wurde erfolgreich bei Kunming No..2 Kläranlage in China.
Annahme angemessener Konstruktionsparameter für eine stabile Behandlung und einen flexiblen Betrieb
Schlammbelastungsrate der anaeroben Zone: > 0,10 kgBOD5/(kgMLSS·d)
Einfluss S-P/S-BOD5-Verhältnis der anaeroben Zone: < 0.06
C/N-Verhältnis der anoxischen Zone: > 6
Schlammbelastungsrate der aeroben Zone: < 0,10 kgBOD5/(kgMLSS·d)
TKN/MLSS-Verhältnis der aeroben Zone: < 0,15 kgTKN/(kgMLSS·d)
Steuerung der gesamten hydraulischen Retentionszeit und proportionale Verteilung für jede Zone
Die gesamte hydraulische Retentionszeit beträgt 6 bis 8 Stunden.