في عملية A²/O التقليدية، عادةً ما تأتي إزالة النيتروجين بكفاءة مع إزالة سيئة للفوسفور، والعكس صحيح، مما يجعل من الصعب تحقيق إزالة ممتازة للنيتروجين والفوسفور في وقت واحد. وبناء على ذلك، يتم اقتراح التدابير الأمثل لتعزيز كفاءة المعالجة الشاملة لعملية A²/O.
الحفاظ على نسبة عودة الحمأة عند 60% ~ 100% أثناء التصميم والتشغيل
يتدفق 10% إلى 20% من الحمأة المرتجعة مرة أخرى إلى المنطقة اللاهوائية، ويتم تحويل الباقي إلى منطقة نقص الأكسجين. وهذا يقلل من دخول النترات والأكسجين المذاب إلى المنطقة اللاهوائية للحفاظ على بيئة لا هوائية مثالية، مع الحفاظ على تركيز الحمأة المطلوب.
قم بتغذية مياه الصرف الصحي الخام في كل من المناطق اللاهوائية ونقص الأكسجين
ضبط تدفق مياه الصرف الصحي إلى المنطقتين عبر البوابات على أساس الطلب على الكربون العضوي لإزالة النيتروجين والفوسفور البيوكيميائية. تظهر الأبحاث أن تحويل ثلث مياه الصرف الصحي الخام إلى منطقة نقص الأكسجين يساعد على تحقيق إزالة النيتروجين والفوسفور بكفاءة عالية.
المضخات الغاطسة البديلة للمضخات اللولبية لرفع الحمأة المرتجعة
يعتمد كل من الحمأة المرتجعة ومياه الصرف الصحي الخام أوضاع مدخل مغمورة عند دخول المناطق اللاهوائية ونقص الأكسجين لتقليل إعادة تهوية الأكسجين.
ضبط قوة الخلاطات الغاطسة في المناطق اللاهوائية ونقص الأكسجين على 3~5 واط/م3
سوف تعمل قوة الخلاط المفرطة على توليد دوامات وزيادة الأكسجين المذاب في السائل المختلط، مما يضعف عملية إزالة النيتروجين والفوسفور. قد تؤدي الطاقة غير الكافية إلى ترسيب الحمأة.
القضاء على خزان الهضم؛ قم بتكثيف الحمأة الزائدة وتصفيتها مباشرة إلى كعك الحمأة لاستخدام الأسمدة
وهذا يمنع إعادة إطلاق وحل الفوسفور من الحمأة الزائدة عالية الفوسفور أثناء عملية الهضم اللاهوائي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور أداء إزالة الفوسفور.
تحديد وقت الاحتفاظ بالحمأة لموازنة متطلبات إزالة النيتروجين والفوسفور
الوقت الأمثل للاحتفاظ بالحمأة هو عمومًا 15 إلى 20 يومًا.
اضبط نسبة إرجاع السائل المختلط لتحقيق التوازن بين كفاءة إزالة النيتروجين العالية والتكلفة التشغيلية المنخفضة
النسبة الموصى بها هي 300%~400%، والتي توفر معدل إزالة النيتروجين أعلى من 70% مع استهلاك طاقة معقول.
يمكن تصميم خزان نقص الأكسجين وخزان الهواء في هيكل دائري متحد المركز: تعمل الحلقة الخارجية كخزان هوائي مع تهوية فرشاة لتدفق السدادة، وتعمل المنطقة الدائرية المركزية كخزان نزع النتروجين نقص الأكسجين المجهز بخلاطات غاطسة. يتدفق السائل المختلط من المنطقة اللاهوائية إلى الخزان الهوائي من خلال الفتحات الموجودة على جدار الفصل، بينما يعود السائل المختلط في الخزان الهوائي إلى خزان الأكسجين عبر بوابات دوارة قابلة للتعديل. يمنع هذا التصميم الضخ لإعادة تدوير السوائل المختلطة، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة مع ضمان كفاءة عالية في إزالة النيتروجين. تم تطبيق هذا التكوين بنجاح في محطة معالجة مياه الصرف الصحي رقم 2 في كونمينغ في الصين.
اعتماد معايير تصميم معقولة لأداء العلاج المستقر والتشغيل المرن
معدل تحميل الحمأة في المنطقة اللاهوائية: > 0.10 كجم BOD₅/(kgMLSS·d)
نسبة SP/S-BOD₅ المؤثرة في المنطقة اللاهوائية: <0.06
نسبة C/N لمنطقة نقص الأكسجين:> 6
معدل تحميل الحمأة في المنطقة الهوائية: < 0.10 كجم BOD₅/(kgMLSS·d)
نسبة TKN/MLSS للمنطقة الهوائية: < 0.15 كجمTKN/(kgMLSS·d)
التحكم في إجمالي وقت الاحتفاظ الهيدروليكي والتوزيع النسبي لكل منطقة
إجمالي وقت الاحتفاظ الهيدروليكي هو 6 ~ 8 ساعات. النسبة المثالية لوقت الاحتفاظ الهيدروليكي للمناطق اللاهوائية: الأكسجين: الهوائية هي 1: 1: (3~4).