格式:pdf
大?。?span class="single-tag-height">10KB
頁數(shù): 4頁
1.已知條件 ⑴設(shè)計流量,Q 100000 m3/d 考慮變化系數(shù) 1.1 ⑵設(shè)計進(jìn)水水質(zhì) COD 360 mg/L BOD5濃度SO 180 mg/L TSS濃度XO 360 mg/L VSS 105 mg/L MLVSS/MLSS=0.7 TNO 60 mg/L NH3-N 36 mg/L TP 6 mg/L 堿度SALK 280 mg/L PH 7.0~7.5 Tmax 25℃ Tmin -11 ℃ ⑶設(shè)計出水水質(zhì) COD 50 mg/L BOD5濃度Se 10 mg/L TSS濃度Xe 10 mg/L TN 15 mg/L NH3-N 2 mg/L TP 0.5 mg/L 2.設(shè)計計算(用污 泥負(fù)荷法) COD/TN 6.00 >8 厭氧池,參考值 TP/BOD5 0.03 <0.06 厭氧池,參考值 符合要求工藝要求 ⑵有關(guān)設(shè)計參數(shù) ①BOD5污泥負(fù)荷N 0.1 ②回流污泥濃度X
格式:pdf
大?。?span class="single-tag-height">66KB
頁數(shù): 2頁
A2/O 生物脫氮除磷工藝原理 在首段厭氧池進(jìn)行磷的釋放使污水中 P的濃度升高,溶解性有機(jī)物被細(xì)胞吸收而 使污水中 BOD 濃度下降,另外 NH3-N 因細(xì)胞合成而被去除一部分, 使污水中 N H3-N 濃度下降,但 NO3--N 濃度沒有變化。 在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有機(jī)物作碳源, 將回流混合液中帶入的大量 NO3--N 和 NO2--N 還原為 N2釋放至空氣,因此 BOD5 濃度繼續(xù)下降, NO3-- N 濃度大幅度下降,但磷的變化很小。 在好氧池中,有機(jī)物被微生物生化降解, 其濃度繼續(xù)下降; 有機(jī)氮被氨化繼而被 硝化,使 NH3-N 濃度顯著下降, NO3--N 濃度顯著增加,而磷隨著聚磷菌的過 量攝取也以較快的速率下降。 A2/O 合建式工藝中,厭氧、缺氧、好氧三段合建,中間通過隔墻與孔洞相連。 厭氧段和缺氧段采用多格串連為混合推流式, 好氧段則不分隔為推流式。 厭氧段