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    AB法工艺简介

    访问: 水污染治理 来源:环保信息网 2010-05-08收藏本页 信息来至互联网,仅供参考

    工艺的由来

    ab法工艺由德国b0huke教授首先开发。该工艺将曝气池分为高低负荷两段,各有独立的沉淀和污泥回流系统。高负荷段a段停留时间约20-40分钟,以生物絮凝吸附作用为主,同时发生不完会氧化反应,生物主要为短世代的细菌群落,去除bod达50%以上。b段与常规活性污泥相似,负荷较低,泥龄较长。

    ab法工艺的主要特征

    1:a段在很高的负荷下运行,其负荷率通常为普通活性污泥法的50~100倍,污水停留时间只有30~40min,污泥龄仅为0.3~0.5d。污泥负荷较高,真核生物无法生存,只有某些世代短的原核细菌才能适应生存并得以生长繁殖,a段对水质、水量、ph值和有毒物质的冲击负荷有极好的缓冲作用。a段产生的污泥量较大,约占整个处理系统污泥产量的80%左右,且剩余污泥中的有机物含量高。

    2:b段可在很低的负荷下运行,负荷范围一般为<0.15kgbod/(kgmlss.d)水力停留时间为2~5h,污泥龄较长,且一般为15~20d。在b段曝气池中生长的微生物除菌胶团微生物外,有相当数量的高级真核微生物,这些微生物世代期比较长,并适宜在有机物含量比较低的情况下生存和繁殖。

    3:a段与b段各自拥有独立的污泥回流系统,相互隔离,保证了各自独立的生物反应过程和不同的微生物生态反应系统,人为地设定了a和b的明确分工。

    工作机理

    1: 开放式系统原理

    ab工艺中不设初沉池,从而使污水中的微生物在a段得到充分利用,并连续不断的更新,使a段形成一个开放性的、不断由原污水中生物补充的生物动态系统。

    2: 微生物的生物相及其特性

    a段内微生物活性强、世代期短、具有很强的吸附能力。

    当a段以兼氧的方式运行时,由于供氧较低,高活性微生物为了满足自身代谢能量的要求,被迫对在好氧条件下把不易分解的有机物进行初步分解,起到大分子断链的作用,使其转化为较小分子的易降解有机物,从而在后续的b段好氧曝气中易于被去除。b段主要是世代期长的真核微生物,能够保证出水水质。

    ab法工艺的优点

    具有优良的污染物去除效果,较强的抗冲击负荷能力,良好的脱氮除磷效果和投资及运转费用较低等。

    1:对有机底物去除效率高。

    2:系统运行稳定。主要表现在:出水水质波动小,有极强的耐冲击负荷能力,有良好的污泥沉降性能。

    3:有较好的脱氮除磷效果。

    4:节能。运行费用低,耗电量低,可回收沼气能源。经试验证明,ab法工艺较传统的一段法工艺节省运行费用20%~25%.

    ab工艺的缺点

    缺点一:

    a段在运行中如果控制不好,很容易产生臭气,影响附近的环境卫生,这主要是由于a段在超高有机负荷下工作,使a段曝气池运行于厌氧工况下,导致产生硫化氢、大粪素等恶臭气体。

    缺点二:

    当对除磷脱氮要求很高时,a段不宜按ab法的原来去处有机物的分配比去除bod55%~60%,因为这样b段曝气池的进水含碳有机物含量的碳/氮比偏低,不能有效的脱氮。

    缺点三:

    污泥产率高,a段产生的污泥量较大,约占整个处理系统污泥产量的80%左右,且剩余污泥中的有机物含量高,这给污泥的最终稳定化处置带来了较大压力。

    “ab法”工艺在我国的历史

    ab法工艺在我国的研究和应用大致经历了以下三个阶段:

    第一阶段:

    上世纪70年代末至80年代初期,我国许多专家学者对ab 工艺的特性、运行机理及处理过程和稳定性等方面,进行了深入全面和系统的研究,对“ab法”工艺在我国的应用和推广起到了积极作用。

    第二阶段:

    上世纪70年代末至80年代,我国许多大专院校纷纷开设专题研究课程,尤其是设计研究部门也对ab法处理城市污水、工业废水进行规模化的实验研究,为ab法的工程设计和工程应用取得了大量的数据和实践经验,为其在我国的工程应用起到了十分关键的作用。

    第三阶段:

    自上世纪80年代起,国内逐步开始将“ab法”应用到城市污水处理和工业废水处理工程中,已建成相当数量的ab法工艺的城市污水处理厂,成效显著,取得了十分可观的社会效益和环境效益。

    ab法与传统的活性污泥法相比,在处理效率、运行稳定性、工程投资和运行费用等方面均有明显的优点。

    总体而言,ab法工艺适合于污水浓度高、具有污泥消化等后续处理设施的大中规模的城市污水处理厂,有明显的节能效果。对于有脱氮要求的城市污水处理厂,一般不宜采用。来源:中国城市污水处理网


    标签:污水处理技术 污水处理工艺 污染治理

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