AAO污水处理工艺课件.ppt
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1、1.城市污水脱氮除磷工艺及模拟控制2.研究内容与技术路线 3.交互式反应器研究与中试装置设计 4.交互式反应器中试运行研究,汇 报 内 容,5.交互式反应器BP神经网络模型研究6.交互式反应器ANFIS仿真模型研究7.结论与建议,1,1、城市污水生物脱氮理论与技术,生物处理过程氮的转化,一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制,环境因素:1、水温2、pH3、DO 4、C/N5、Fm & SRT6、毒性物质7、内回流比,2,2、城市污水除磷技术,2.1化学除磷,一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控,2.2生物除磷,3,3、常规生物脱氮除磷工艺,3.1 A/A/O系列,一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控,Ba
2、rdenpho工艺,典型A/A/O工艺,4,3、常规生物脱氮除磷工艺,3.1 A/A/O系列,一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制,UCT工艺,M-UCT工艺,JHB工艺,5,3、常规生物脱氮除磷工艺,3.2 SBR系列,一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制,CAST工艺,MSBR工艺,UNITANK工艺,6,3、常规生物脱氮除磷工艺,3.3 氧化沟系列,一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制,T型氧化沟,奥贝尔氧化沟,卡路塞尔氧化沟,卡鲁塞尔DenitIRA2/C工艺流程,7,4、生物脱氮除磷新工艺,4.1 BICT工艺,一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制,4.2 A2/N工艺,4.3 BCFS工艺
3、,4.4 分段进水BNR工艺,4.5 厌氧-往复好氧组合式工艺,4.1 BICT工艺,新工艺特点1、合理分配碳源;2、节约曝气量,利用硝酸盐;3、减少污泥量;4、减小反应池容积,8,5、污水处理建模理论与技术,一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制,5.2 处理过程的智能控制:基于任务,有效变量输入输出,实现过程控制或时间控制,5.3 专家控制系统:基于经验控制,不断完善和学习,5.4 模糊控制:建立模糊控制器及模糊推理,简化输入输出,5.5 神经网络:基于系统的学习记忆和自适应能力,5.1 处理过程的动态模拟:基于模糊控制技术与PLC技术结合,5.6 混合人工智能:单一技术的局限,及各家所长,5
4、.7 ASM:基于生物生长衰亡机理、污染物降解机理。,9,1.1 工艺路线研究 针对南方城市污水有机物浓度低、而氮磷浓度相对较高、且进水水质水量变化大的特征,研究不同情况下低碳高氮磷城市污水脱氮除磷工艺中污染物的存在形态与转化规律,寻求适合于低碳高氮磷城市污水脱氮除磷的工艺及相关运行参数; 1.2 仿真与预测 建立交互式反应器的脱氮除磷处理工艺的神经网络模型,模拟与预测进出水水质和运行工况,并进行仿真与预测,满足工程实施控制的目的和要求,为示范工程的运行提供依据。同时,为我国类似城市污水处理厂的设计及运行提供参考。,二、研究内容与技术路线,1、研究目的,10,2.1 传统工艺路线研究研究传统的
5、生物脱氮除磷工艺处理低碳高氮磷城市污水的特点与规律。 2.2 新工艺路线研究研究低碳高氮磷城市污水高效、低消耗生物脱氮除磷工艺。即研究交互式反应器提高生物脱氮除磷的途径、机理以及合适运行参数。 2.3 运行模式研究分析低碳高氮磷污水水质变化规律,寻求该型污水处理厂的运行新模式 2.4 建立神经网络进行出水水质的模拟仿真2.5对比BP神经网络和ANFIS模糊网络的模拟仿真的效果和稳定性。,二、研究内容与技术路线,2、研究内容,11,二、研究内容与技术路线,3、技术路线,研究技术路线图,12,1、工艺开发背景,1.1 实现碳调控的脱氮除磷目的,三、交互式反应器研究与中试装置设计,1.2 工艺可多生
6、化模式运行,适应不同的碳氮比污水,1.3 工艺可生化/物化串并联运行,适应不同的除磷要求,1.4 工艺根据污水水质和排放标准,可容易切换运行模式,1.5 工艺适应性强,抗冲击负荷能力强,1.6 根据构建的模型,使系统具有自适应和调整能力,13,2、工艺概念与流程,2.1 工艺概念,三、交互式反应器研究与中试装置设计,交互式是指可以针对不同水质水量、处理目的、环境条件灵活改变物化处理单元与生化处理单元的串并联、长短流程运行;各单元内部的功能也可改变,进行高效、节能或抗冲击负荷等不同模式运行达到在一个反应器内将物化和生化优化集成、生物处理单元中各种不同功能菌群高效运行、系统高度协同开放的目的。为城
7、市污水处理提供一种新型高效的物化/生化反应器。,14,2、工艺概念与流程,2.2 平面布置,三、交互式反应器研究与中试装置设计,A. 进水井B. 交互式反应器C. 二沉池,D. 鼓风机 E. 加药罐,. 反应器分区编号,交互式物化/生化反应器平面图,15,2、工艺概念与流程,2.3 流程布置,三、交互式反应器研究与中试装置设计,交互式物化/生化反应器流程图,16,3、运行模式与控制,3.1 运行模式图,三、交互式反应器研究与中试装置设计,交互式物化/生化反应器运行模式图,17,3、运行模式与控制,3.2 运行模式表,三、交互式反应器研究与中试装置设计,18,3、运行模式与控制,3.3 运行控制
8、目标,三、交互式反应器研究与中试装置设计,当原污水有机碳源不能同时满足生物脱氮除磷要求时,首先满足生物脱氮,在生物处理后投加新型混凝剂强化生物除磷,确保氮磷同时达标。,19,4、串联运行模式研究,4.1 串联运行模式1,三、交互式反应器研究与中试装置设计,串联运行模式1工艺示意图,正常水量、污染物浓度较高,氮磷浓度较高条件下或冬季运行时采用,20,4、串联运行模式研究,4.2 串联运行模式2,三、交互式反应器研究与中试装置设计,串联运行模式2工艺示意图,正常水量、污染物浓度较低,夏季运行时采用,21,5、并联运行模式研究,三、交互式反应器研究与中试装置设计,并联运行模式工艺示意图,1、模式1:
9、水量或水质超负荷2、模式2:COD、TN偏低时,22,6、中试装置设计,6.1 设计参数,三、交互式反应器研究与中试装置设计,旱季:100t/d雨季:150t/d,23,6、中试装置设计,6.2 中试基地平面,三、交互式反应器研究与中试装置设计,24,6、中试装置设计,6.3 中试流程,三、交互式反应器研究与中试装置设计,25,6、中试装置设计,6.4 相关照片,三、交互式反应器研究与中试装置设计,中试基地生物处理单元,运行中的交互式反应器,26,6、中试装置设计,6.4 相关照片,三、交互式反应器研究与中试装置设计,交互反应器搅拌机和循环流量监测,人工湿地进水,27,1、运行工况,四、交互式
10、反应器中试运行研究,28,2、运行数据,四、交互式反应器中试运行研究,29,3、中试运行小结,3.1 结论1,四、交互式反应器中运行研究,水温为21.628.3,进水COD为13.2179.4mg/L、SS为12218mg/L,平均有机负荷在0.52 kgCOD/(kgMLVSSd)以下时,AAO运行模式各工况对COD和SS均有良好的去除效果,受冲击负荷影响很小,处理出水COD低于35mg/L、SS低于24mg/L。试验结果表明,当有机负荷在0.2 kgCOD/(kgMLVSSd)以上时,COD平均去除率可在70%以上。AAO运行模式中,COD的去除主要发生在反应器的厌氧区和缺氧区。,3.2
11、结论2,进水NH4+-N为2.0933.28mg/L、TN2.8839.39mg/L,水温21.628.3,泥龄15d时,要保持良好的硝化效果,则COD负荷和TN负荷应分别小于0.5 kgCOD/(kgMLVSSd)和0.10 kgTN/(kgMLVSSd)。当NH4+-N去除率80%,由于进水的平均COD/TKN90,进水COD90mg/L,且COD/TN3.3时,TN的去除主要通过反硝化作用,而且绝大部分在厌氧区内反硝化去除,增大混合液回流比对脱氮效率的提高贡献不大。,30,3、中试运行小结,3.3 结论3,四、交互式反应器中运行研究,进水COD80%时,由于碳源严重不足,脱氮效率不高,随
12、回流污泥进入厌氧区的NO3-N对生物除磷效果造成不利影响,TP去除率在50%以下。当NH4+-N去除率50%,且进水COD超过60mg/L时,进入厌氧区的硝酸盐浓度持续低于2.0mg/L,系统的生物除磷能力逐渐加强;当进水COD持续在100mg/L以上时,出水TP可在1.0mg/L以下。虽然进入厌氧区的NO3-N对除磷有不利影响,但系统的除磷功能不会丧失殆尽,但是降雨引起的进水COD急剧下降能导致系统除磷功能完全丧失,3.4 结论4,低碳高氮磷城市污水,因碳源不足,采用AAO模式时,一旦出水NH4+-N和TN满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)中的一级B标准,出水TP
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