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    η=
    (5)求TP的处理程度:
    η=
    2.2  方案的比较
    2.2.1  A2/O
    A2O工艺(Anaeroxic-Anoxic-Oxic)是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。它综合了传统活性;污泥工艺、生物除磷工艺和生物硝化;反硝化工艺的特点。A2O生物脱氮除磷工艺的生物池通过曝气装置、推进器及回流渠道的布置分成厌氧段、缺氧段、好氧段。该工艺适用于脱氮除磷的大中型城市污水厂,BOD5、SS、TN及TP指数经过A2O工艺流程处理后将被有效去除,具有较好的氮除磷效果。
    优点:在厌氧-缺氧-好氧的交替作用下,不易发生污泥膨胀;水力停留时间少于其他工艺;
    缺点:除磷效果差,污泥中磷的含量一般在2.5%以上; A2O工艺不能同时对于脱氮和除磷取得较好的效果。
    2.2.2  SBR法(Sequencing Batch Reactor)
    SBR污水处理工艺,全称为序批式活性污泥法。早在20世纪初就已开发,但在当时未予推广的原因主要是由于人工管理污水处理系统过于繁琐等问题。二十世纪七十年代末,美国借助自动化技术,重新研究SBR工艺。目前,SBR工艺已成为一种比较成熟的污水处理工艺。SBR工艺将进水、曝气、沉淀、排水等过程集中在同一池子中轮流进行,常由四个池子构成一组,轮流运转间歇运行,故称序批式活性污泥法。
    优点:工艺流程极为简单,共分为五个阶段:①进水、②曝气、③沉淀、④出水、⑤闲置;造价低,构筑物数量少,便于操作和文护管理;具有良好的脱氮除磷效果,出水水质好。
    缺点:严重依赖现代自动化技术,对操作管理人员素质要求较高;若采用人工操作,会因进出水工序过于繁琐导致曝气板堵塞。
    2.2.3  氧化沟
    氧化沟又名氧化渠,是由活性污泥法变形开发得来,因其主要处理设备为一封闭的曝气环形沟渠而得名,通常在延时曝气条件下使用。在其生物反应池——连续环式反应池(Cintinuous;Loop;Reator)中;经过混合的污水沿一条闭合曝气渠道进行连续循环。氧化沟通过使用带方向操作的曝气和搅动装置控制渠内污水的水平流速,从而带动反应池中的的污水在闭合式渠道中循环。
    优点:简化了工艺流程,可不设二沉池,将氧化沟和二沉池合建;具有推流式流态的特征,系统控制得当的话可取的较好的脱氮除磷效果;占地面积减少。
    缺点:反应池内易形成死区,有沉砂;投资费用稍高,使用表曝机能耗略高于鼓风曝气;若进水有大量油脂,会富集于污泥中产生大量泡沫,污泥也会携油上浮;泥龄偏长,污泥老化,易产生泡沫。
    2.2.4  CASS工艺
    CASS工艺是周期循环活性污泥法的简称,又称循环活性污泥工艺(CAST),是SBR;工艺的衍生工艺。传统SBR工艺为间断进水和间断排水,然而在实际情况中污水排放大都是连续或半连续的。CASS工艺在SBR工艺的基础上开发,改进为连续进水从而克服了SBR工艺的不足。由于CASS工艺的连续进水比较适合实际情况中排水的特点,从而使SBR工艺的应用领域更加广泛。
    优点:流程简洁,占地面积小;抗冲击能力强,运行时可灵活延长曝气时间;由于池中浓度梯度较大,可抑制丝状菌生长从而避免污泥膨胀。
    缺点:有较高的设备限制率;对操作人员的技能要求高;水头损失较大。
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