发布时间:2025-01-15浏览: 37次 标签:
AB法的工艺流程如图:
格栅→沉砂→吸附→沉淀→曝气→沉淀→出水
AB污水处理法,亦称吸附-生物降解工艺,其核心在于利用微生物种群的特性,通过创造适宜的环境条件,促进微生物群体的繁衍和生长,进而实现污水的生物化学净化。该工艺的详细流程如下:
1. 格栅处理:污水首先通过格栅,去除其中的大型漂浮物。
2. 沉砂处理:随后进入沉砂池,在此过程中,比重较大的砂粒和沉淀物被分离出来,以减少后续处理单元的负担。
3. 吸附阶段:经过沉砂处理后的污水进入吸附池,在这里,微生物吸附并降解水中的有机物质,进一步净化水质。
4. 初次沉淀:吸附后的污水进行初次沉淀,悬浮物和部分微生物沉淀到池底,而上清液则继续处理。
5. 曝气:上清液进入曝气池,通过充氧使得水中的好氧微生物活跃,继续降解有机污染物。
6. 二次沉淀:曝气后的污水进行二次沉淀,进一步去除悬浮物和微生物。
7. 出水:经过以上处理步骤后,污水中的污染物得到有效去除,最终出水达到相应的水质标准。
请注意,以上流程图并未实际展示,需根据实际工程情况绘制或获取。
流程分类
生活污水处理流程图:适用于一般生活污水,流程相对稳定,如图1所示。 工业污水处理流程图(如图2印染废水和图3屠宰场废水):针对不同行业和工艺,处理过程差异显著,需要针对具体厂矿进行定制化设计。流程图的作用
指导污水处理:污水处理厂依据流程图进行操作规划、成本核算和问题管理。 学习与教学:专业人员通过流程图学习污水处理原理和特定污染物处理方法。 流程优化:随着技术更新,流程图支持管理者的灵活调整,以提升处理效果和效率。符号与绘制
流程图通常使用方框代表设备,箭头连接不同步骤。在工业应用中,还可以使用特定符号,如亿图图示中的符号库。现代技术如CAD、亿图图示或PowerPoint等软件被广泛用于绘制,流程图首先构建框架,再细化设备操作和流程描述,最后美化视觉效果。推荐软件
推荐使用CAD、亿图图示或PowerPoint等软件进行污水处理流程图的绘制。1、污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置预曝气系统,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至初沉池沉淀,废水自流至A级生物接触氧化池。
2、进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解。
3、出水自流至二沉池进行固液分离后,沉淀池上清液流入消毒池,经投加氯片接触溶解,杀灭水中有害菌种后达标外排。
4、由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运,污泥池上清液回流至调节池再处理。
流程图:
扩展资料:
工艺基本原理:
AO工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。
在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、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,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的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;
在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,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,实现污水无害化处理。
百度百科-A/O工艺
A法处理工艺,也被称为AAO法处理工艺,是Anaerobic-Anoxic-Oxic(厌氧-缺氧-好氧法)的首字母缩写。这是一种被广泛应用的污水处理技术,适用于二级和三级污水处理,以及中水回用,尤其以出色的脱氮除磷效果著称。工艺流程图如下:
A法处理工艺是世纪年代,由美国的一些专家基于AAO法脱氮工艺发展而来的。其工艺具有以下特点:
1、从系统结构上看,A法可以被视为一种最简单的同步脱氮除磷工艺,其总水力停留时间短于其他同类工艺。
2、在交替运行的厌氧(缺氧)和好氧条件下,系统能够有效抑制丝状菌的大量繁殖,避免污泥丝状膨胀,污泥指数(SVI)通常保持在以下。
3、由于污泥富含磷,这种处理工艺产生的污泥具有较高的肥效。
4、运行过程中无需投加化学药品,仅需在两个A段进行轻微搅拌,以确保溶解氧不增加,从而大大降低了运行成本。
A法处理工艺因其简洁高效的特点,被广泛应用于污水处理工程中。通过合理的设计和运行管理,可以有效去除污水中的氮和磷,实现水质的大幅改善。
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