AAO와 AO 프로세스의 장점과 단점은 무엇입니까? (2부)
작가: 자스민
Contact email: Kate@aquasust.com
1. AAO와 AO 제거 성능 비교 분석
1.1 AAO, AO 공정 : COD 제거 성능 비교
1.2 AAO, AO 공정 : 탈질 성능 비교
1.3 AAO, AO 공정 : 인 제거 성능 비교
1.4 AAO 및 AO 프로세스: 제거 성능 비교 및 요약
2. AAO 및 AO에 의한 질소 및 인 제거에 대한 온도의 영향
2.1 두 공정에 의한 COD 제거에 대한 온도의 영향
2.2 두 공정의 탈질화에 대한 온도의 영향
2.3 두 공정에 의한 인 제거에 대한 온도의 영향
3. AAO와 AO에 의한 유입수 C/N 비율이 질소 및 인 제거에 미치는 영향
3.1 두 공정에서 COD 제거에 대한 유입 C/N 비율의 영향
3.2 두 공정의 탈질화에 대한 유입 C/N 비율의 영향
3.3 두 공정에 의한 인 제거에 대한 유입 C/N 비율의 영향
4. AAO와 AO에 의한 유입수 C/P 비율이 질소 및 인 제거에 미치는 영향
4.1 두 공정에서 COD 제거에 대한 유입수 C/P 비율의 영향
4.2 두 공정의 탈질화에 대한 유입수 C/P 비율의 영향
4.3 두 공정에 의한 인 제거에 대한 유입수 C/P 비율의 영향

작가: 자스민
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현재 전 세계 하수처리장에서 사용되는 질소 및 인 제거 기술의 대부분은 AO 공정, AAO 공정, 산화 도랑 공정, AB 공정, SBR 공정 등과 같은 생물학적 방법입니다.
이러한 프로세스는 고급스러워 보이지 않고 매우 단순해 보이지만 각각의 장점과 단점을 실제로 이해하고 어떤 것이 좋고 나쁜지 비교하려면 많은 노력이 필요합니다.
이를 위해 많은 문헌을 읽었지만, 연구를 한 후에는동료 비교 분석의 대부분은 AAO, SBR 및 산화 도랑 공정에 초점을 맞추고 있으며 AO와 AAO 공정을 비교하는 사람은 거의 없다는 것을 발견했습니다.
그러므로,AO와 AAO의 특성을 알아보기 위해 각각의 하수 내 COD, NH{0}}N, TN, TP 제거율과 온도, 유입수 C/N 비율, 유입수 C/를 철저히 이해합니다. P 비율. 공정별 질소 및 인 제거에 따른 영향과 관련하여 Xinling 하수처리장의 Wang 이사를 방문했습니다.왕 원장은 2019년(AO 공정)과 2021년(AAO 공정) 신링 하수처리장의 유입수 및 배출수 지표의 월평균을 직접 꺼내어 다음과 같은 비교 분석을 해주었다.

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2. AAO 및 AO에 의한 질소 및 인 제거에 대한 온도의 영향
2.1 두 공정에 의한 COD 제거에 대한 온도의 영향
온도는 AAO 공정에서 COD 제거에 거의 영향을 미치지 않습니다. 온도가 섭씨 5도 이하에서도 COD 제거율은 85% 이상에 도달할 수 있는데, 이는 온도가 인 축적 박테리아에 의한 유기물 전환에 거의 영향을 미치지 않음을 보여줍니다.
AO 공정에 의한 COD 제거율은 온도가 증가함에 따라 섭씨 5-15도 사이에서 감소하다가 다시 증가하는 경향을 보입니다.이는 기후가 춥고 따뜻할 때 시스템 내 박테리아의 수와 구조가 변하기 때문일 수 있습니다. 유기물의 처리 능력.

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2.2 두 공정의 탈질화에 대한 온도의 영향
의심할 바 없이 두 공정의 탈질소화에 대한 온도의 영향은 상대적으로 분명합니다. 두 공정 모두 온도가 증가함에 따라 TN 제거율이 크게 증가합니다. 특히 AO 공정의 경우 온도가 15℃보다 높을 때 TN 제거율은 거의 선형적으로 증가합니다.
그렇다면 왜 온도를 높이면 두 공정의 탈질 성능이 향상될 수 있을까요?한편, 온도의 증가는 활성 슬러지 미생물의 성장 및 재생에 도움이 되고 질소 동화 효율을 향상시킵니다. 한편, 온도가 상승하면 시스템 내 질산화균과 탈질균의 대사 활동이 강화되어 시스템의 탈질 및 탈질 능력이 향상됩니다.
일반적으로 질산화 박테리아의 성장에 가장 적합한 온도는 섭씨 25-30도라고 알려져 있습니다. 온도가 15℃ 이하가 되면 질산화율이 현저히 떨어지며, 질산화균의 활동도 크게 감소한다. 온도가 5도 이하로 떨어지면 질산화균의 생활활동이 거의 멈춘다.
때로는 낮은 온도(5도 미만)에서도 두 시스템의 TN 제거율이 40%보다 낮지 않다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 이는 두 시스템이 주로 활성 슬러지 내 미생물의 동화에 의존한다는 것을 의미합니다. 저온에서. 탈질소화.

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2.3 두 공정에 의한 인 제거에 대한 온도의 영향
실제 상황에서 AAO 공정의 인 제거율은 온도 증가에 따라 증가하며, 특히 온도가 섭씨 20도보다 높을 때 TP 제거율은 안정적인 경향이 있습니다.
생물학적 인 제거의 핵심은 인 축적균의 인 제거 활성에 의존하는 것이며, 온도를 높이는 것이 인 축적 세균의 활성을 높이고 인 제거율을 향상시키는 데 유리하기 때문입니다.
그러나 온도 변화에 따른 AO 공정의 인 제거 규칙성은 강하지 않으며 뚜렷한 상관 관계도 없습니다. 이는 AO 공정에는 혐기성 구간이 없고, 인축적균이 생존할 수 있는 조건이 없기 때문이다. 인의 제거는 미생물의 동화작용에만 의존하므로 이 과정에서 온도는 미생물의 동화작용에 거의 영향을 미치지 않습니다.

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