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A²/Oプロセスの処理性能を向上させる9つの対策

June 11, 2026

標準的なA2/Oプロセスでは,効率的な窒素除去は,通常,不十分なリンを除去が伴い,その逆もあります.優れた同時窒素とリンを除去を困難にするA2/Oプロセスの全体的な処理効率を向上させるための最適化された措置が提案されています.
設計と運用中に泥回帰比を60%~100%に維持する
返却された泥の10%~20%が無酸素領域に戻り,残りは無酸素領域に流される.これは,最適な無酸素環境を維持するために,無酸素領域に入るナトリウムと溶けた酸素を減らす必要なスラム濃度を維持する.
無酸素と無酸素の領域の両方に生廃水を供給する
生物化学窒素とリンを除去するための有機炭素需要に基づいて,ゲートを通って2つのゾーンへの排水流を調整する.研究によると,原始廃水の3分の"を無酸化地帯に移動させることで,高効率の窒素とリンが除去されます.
返却されたスラドを上げるためにスクリューポンプの代わりに潜水ポンプを設置する
返却された泥水と生廃水の両方が,酸素再空気化を最小限にするために,無酸素と無酸素領域に入るときに浸水入口モードを採用します.
アナエロビック・アンオキシックゾーンでは,潜水式ミキサーの電力を3~5W/m3に設定する.
混合液の過剰な電力は渦を発生させ,混合液中の溶けた酸素を増加させ,窒素とリンゴの除去を阻害する.不十分な電力は泥の沉着につながる.
消化タンクを消し去り,肥料利用のために余分な泥を泥のケーキに直接濃縮し,フィルター
これは,無気消化中に高酸化物過剰泥から再び放出および溶解を防止し,そうでなければ酸化物除去性能を低下させる.
窒素とリンを除去の要件を均衡させるための泥の保持時間を決定する
最適な粘土保持時間は通常15~20日です.
混合液の返還比を設定して,高窒素除去効率と低運用コストを均衡させる
推奨比は300%~400%で,合理的なエネルギー消費で70%以上の窒素除去率が得られます.
無酸素タンクと有酸素タンクは,同心円構造で設計できます.外輪はプラグ流量のためにブラシ空気付きの有酸素タンクとして機能します.そして中央の円形エリアは,潜水式ミキサーを装備した無酸化デニトリフィケーションタンクとして機能しますアナエロビックゾーンから混ぜた液体は隔壁の開口を通ってエアロビックタンクに流れますエアロビックタンクの混合液は,調整可能な回転ゲートを通して無酸素タンクに戻ります.この設計により,混合液体の循環のためにポンプを抽出することがなくなり,エネルギー消費を大幅に削減し,同時に高い窒素除去効率を保証します.このコンフィギュレーションは 昆明で成功しました.2 中国の廃水処理施設
安定した処理性能と柔軟な操作のための合理的な設計パラメータを採用する
アナエロビックゾーンのスラッド負荷率: > 0.10 kgBOD5/(kgMLSS·d)
アナエロビックゾーンの影響力SP/S-BOD5比: < 0.06
無酸素ゾーンのC/N比: > 6
エアロビックゾーンのスラッド負荷率: < 0.10 kgBOD5/(kgMLSS·d)
エアロビックゾーンのTKN/MLSS比: < 0.15 kgTKN/(kgMLSS·d)
各ゾーンの総水力保持時間と比例分布を制御する
全水力保持時間は6~8時間である.無酸素:無酸素:有酸素ゾーンの最適な水力保持時間の比は1:1 (3~4) である.