. H0 c4 S3 y Q( B" {$ q 根据本课题处理水质要求,在DAT-IAT工艺基础上前置一个缺氧池(A),即形成了A/DAT-IAT工艺,由缺氧池、DAT池和IAT池三部分串联而成的。8 E" T; v7 G/ L, l
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二、A/DAT-IAT工艺运行过程 & _" S( \7 R) A) b 3 ^3 {: h& n+ }0 j% k: J, K! p* h; D * O7 g" X! h$ X# A+ @- I2 n2 x! D0 W8 ]( ~
图2.1 A/DAT-IAT工艺工序0 T* X$ S" `. l5 O# c" X5 }; x& d
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A/DAT-IAT工艺的反应机理及污染物的去除机理与传统活性污泥法、SBR法基本相同,仅是构筑物的构成方式和运行操作不同[4]。它是在一组反应池中,在时间上进行各种目的不同的操作。具体操作工序如下: ' I) K; y# @- g3 J! e 9 v( K ?4 ?3 v) |7 Q8 a$ I$ h+ x1 l 1.进水阶段/ y' J3 l6 Y8 U( r, n6 g3 }
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废水首先连续流入缺氧池,连续进水使得A/DAT-IAT工艺比典型的SBR法更有优越性,不需要调节池和进水控制系统,节约了建设成本和占地面积。缺氧池和DAT池混合液分别通过双层导流设施流入DAT池、IAT池,这样避免了水力短路。 7 i. @9 ~) I& S # n+ i! A. \4 L: ^* y 2.反应阶段+ D; K/ V+ a+ i2 T( W1 I& R
! c" g, G8 @8 l! v 缺氧池内的进水与从DAT池中回流来的硝化液完全混合,在反硝化菌的作用下进行脱氮反应,将NOX--N转化成氮气,可以利用进水中的有机碳源,减少了外加碳源,甚至不需要外加碳源,同时产生的碱度可以下硝化段的碱度,中和该段产生的H+。缺氧池内不曝气,只搅拌,保持污泥处于悬浮状态。曝气分两部分,DAT池连续曝气,池中水流呈完全混合状态,绝大部分NH3-N被硝化菌转化为NO3―-N。IAT池间歇曝气,难降解有机物和NH3-N在IAT池进一步降解。为了达到更好的沉淀效果,在沉淀阶段前进行短暂的曝气,以除去附着在污泥上的氮气。# Q. H$ M h7 M& G. P% \, i) V" j
. y2 w% {3 d7 {7 B+ o/ s 3.沉淀阶段" x+ B" D F; j% v# a% B% V
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沉淀阶段相当于传统活性污泥法的二次沉淀池的功能。沉淀阶段只发生在IAT池,混合液中的污泥与上清夜分离。DAT池中的水从底部平缓流入IAT池,对IAT池不会产生干扰,因此其沉淀效率显著高于一般二沉池的动态沉淀。 5 \ k S5 ?" K/ ` . y9 Z9 c! \! O9 |% ? 4.排水阶段; k$ X$ c9 d6 V s
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排水水阶段只发生在IAT池,当水位达到*高时,沉淀阶段结束,开始进入排水阶段。排水有专门滗水设备,对沉淀下去的污泥不会产生扰动,当水位达到*低时,停止滗水,剩下的一部分处理水可作循环和稀释用。IAT池不直接排放处理水,因此不像连续进水连续出水的活性污泥法那样容易受负荷变化的影响。IAT池底部沉降的活性污泥大部分作为该池下个处理周期使用,一部分污泥用污泥泵连续打回DAT池作为DAT池的回流污泥,多余的剩余污泥引至污泥处理系统进行污泥处理。) f9 M o( m2 ]
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5.闲置阶段; ^3 l) w1 `: ~+ f+ _2 B
0 b' Q8 g$ \8 u# l3 Q w IAT池中沉淀阶段结束到下个周期开始期间会出现一个闲置期,根据废水的性质和处理要求决定其长短或者取消。在该时段内可进行搅拌或曝气,以保持污泥的活性。 . o( L8 b" p U' ^. z) c; Q! c. b D" m
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