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污水处理技术及工程应用
污泥表面聚合物中难降解物质的比例远大于普通活性污泥法.正是由于这些难降
解物质的改善,多糖不会产生高黏度膨胀.
5 在高负荷运行的 A 段, DO 将成为细菌生长的限制因素,并抑制污泥地
分散生长.在高负荷运行时,虽然有机物浓度高到足以使细菌处于对数生长期并
具有最大动能,但正是由于负荷过高, DO 成为限制因素,使细菌无法达到零级
反应.或者即使胶束外的细菌能达到零级反应,原水中的细菌也会因细菌的自发
絮凝和胶束内细菌胞外多糖物质的黏附而黏附在胶束上,形成的絮体的网状和吸
附限制了细菌的运动,降低了动能,大大减少了细菌的分散生长.因此,不会导
致污泥分散生长.
6 当活性污泥膨胀时,可通过 A 段运行方式快速恢复正常状态.
A / B 法 B 段活性污泥 SVI值在 200 以下 ( 或 100 以下),未发生污泥膨胀.
这主要是因为: A 段的强调节和缓冲作用改变了进入 B 段的水质,水质比较稳
定,特别适合 B 段曝气池中原生和原生动物的生长,不利于丝状细菌的增殖; B
/ ( k gMLVSS d )的负荷下进行有氧运动,既不
组一般在0 15~0 30k gBOD 5
是低负荷,也不是低 DO .当单级活性污泥法膨胀时,可以通过改造并按 A / B 法
运行来很好地消除膨胀.
A 段除去除可沉降物质和一些不可沉降悬浮物外,还可降解有机物形成污
泥,因此其污泥产量比初沉池高出约 30% .因此, B 段污泥产量减少,仅占总污
泥的 15%~20% .
( 五) A / B 法脱氮除磷
由于氮和磷会导致水体 ( 尤其是封闭水体)富营养化,氨氮的耗氧特性会降
低水体中溶解氧的浓度.此外,当水体的 p H 较高时,氨对鱼类和其他水生生物
也有毒性.因此,许多污水只有在除磷脱氮后才能排放或回用.
1 A / B 法脱氮
A / B 工艺 A 段污水中有机物的去除率一般高于氨氮.这样,污水经 A 段处
理后,出水 BOD / TN 值降低,从而提高了 B 段活性污泥中硝化细菌的比例和硝
化速率.
曝气区容积可相应减少,有利于系统硝化的完成.然而, A / B 工艺仅完成硝
化功能.虽然氨氮可以去除,但硝酸盐的存在仍会导致水环境污染.常规 A / B
工艺总氮去除率约为 30%~40% .虽然其脱氮效果优于传统的多级活性污泥法,
但出水不能满足防止水体富营养化的要求.
当需要 A / B 工艺去除总氮时,必须进行脱氮.一般认为,传统的两级活性
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