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).