logo
Até 5 arquivos, cada tamanho de 10 MB é compatível. Está bem
Beijing Qinrunze Environmental Protection Technology Co., Ltd. 86-159-1063-1923 heyong@qinrunze.com
Notícias Peça uma cotação
Casa - Notícias - Nove medidas para melhorar o desempenho de tratamento do processo A2/O

Nove medidas para melhorar o desempenho de tratamento do processo A2/O

June 11, 2026

No processo A²/O convencional, a remoção eficiente de nitrogênio geralmente vem acompanhada de uma remoção deficiente de fósforo e vice-versa, dificultando a obtenção de uma excelente remoção simultânea de nitrogênio e fósforo. Consequentemente, são propostas medidas otimizadas para melhorar a eficiência geral do tratamento do processo A²/O.
Mantenha a taxa de retorno de lodo em 60%~100% durante o projeto e operação
10%~20% do lodo retornado flui de volta para a zona anaeróbica e o restante é desviado para a zona anóxica. Isto reduz a entrada de nitrato e oxigênio dissolvido na zona anaeróbica para sustentar um ambiente anaeróbico ideal, enquanto mantém a concentração necessária de lodo.
Alimentar águas residuais brutas nas zonas anaeróbicas e anóxicas
Ajuste o fluxo de águas residuais para as duas zonas através de comportas com base na demanda de carbono orgânico para remoção bioquímica de nitrogênio e fósforo. A pesquisa mostra que o desvio de um terço das águas residuais brutas para a zona anóxica ajuda a alcançar uma remoção de nitrogênio e fósforo de alta eficiência.
Substituir bombas submersíveis por bombas helicoidais para elevação de lodo retornado
Tanto o lodo retornado quanto as águas residuais brutas adotam modos de entrada submersos ao entrar nas zonas anaeróbicas e anóxicas para minimizar a reaeração de oxigênio.
Defina a potência dos misturadores submersíveis em zonas anaeróbicas e anóxicas em 3~5 W/m³
A potência excessiva do misturador irá gerar redemoinhos e aumentar o oxigênio dissolvido no licor misturado, prejudicando a remoção de nitrogênio e fósforo. Energia insuficiente pode levar à sedimentação de lodo.
Elimine o tanque de digestão; engrossar e filtrar diretamente o excesso de lodo em tortas de lodo para utilização de fertilizantes
Isto evita a reliberação e a dissolução do fósforo do excesso de lodo com alto teor de fósforo durante a digestão anaeróbica, o que, de outra forma, degradaria o desempenho de remoção de fósforo.
Determine o tempo de retenção do lodo para equilibrar os requisitos de remoção de nitrogênio e fósforo
O tempo ideal de retenção de lodo é geralmente de 15 a 20 dias.
Defina a taxa de retorno do licor misto para equilibrar a alta eficiência de remoção de nitrogênio e o baixo custo operacional
A proporção recomendada é de 300%~400%, o que proporciona uma taxa de remoção de nitrogênio acima de 70% com consumo de energia razoável.
O tanque anóxico e o tanque aeróbico podem ser projetados em uma estrutura de círculo concêntrico: o anel externo serve como tanque aeróbico com aeração por escova para fluxo tampão, e a área circular central atua como tanque de desnitrificação anóxica equipado com misturadores submersíveis. O licor misturado da zona anaeróbica flui para o tanque aeróbico através de aberturas na parede divisória, enquanto o licor misturado no tanque aeróbico retorna ao tanque anóxico através de portas giratórias ajustáveis. Este projeto elimina o bombeamento para recirculação de licor misto, reduzindo significativamente o consumo de energia e garantindo alta eficiência de remoção de nitrogênio. Esta configuração foi aplicada com sucesso na Estação de Tratamento de Águas Residuais Kunming No.2, na China.
Adote parâmetros de projeto razoáveis ​​para desempenho de tratamento estável e operação flexível
Taxa de carga de lodo da zona anaeróbica: > 0,10 kgBOD₅/(kgMLSS·d)
Razão influente SP/S-BOD₅ da zona anaeróbica: < 0,06
Relação C/N da zona anóxica: > 6
Taxa de carga de lodo da zona aeróbica: < 0,10 kgBOD₅/(kgMLSS·d)
Razão TKN/MLSS da zona aeróbica: < 0,15 kgTKN/(kgMLSS·d)
Controle o tempo total de retenção hidráulica e a distribuição proporcional para cada zona
O tempo total de retenção hidráulica é de 6 a 8 horas. A proporção ideal do tempo de retenção hidráulica das zonas anaeróbica: anóxica: aeróbica é de 1: 1: (3 ~ 4).