WO2021051781A1 - 一种基于deamox污泥双回流aoao污水深度脱氮除磷的装置与方法 - Google Patents

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冯岩
刘博�
吴蕾
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Definitions

  • the invention relates to a device and method for deep denitrification and dephosphorization of AOAO sewage based on DEAMOX sludge double-reflow, belonging to the technical field of sewage treatment, and suitable for newly-built urban sewage treatment plants or old water plants upgrading and transformation, municipal domestic sewage and industrial wastewater The treatment and other sewage treatment fields.
  • the anammox reaction is a reaction in which anammox bacteria use ammonia nitrogen as an electron donor to reduce nitrite nitrogen to nitrogen under anoxic conditions.
  • Anammox as an efficient biological denitrification process, has good development and application prospects due to its high volume removal efficiency. People's research on the anaerobic ammonia oxidation process began at the end of the 20th century and was successfully developed at the beginning of the 21st century. At present, there have been many successful cases in the denitrification treatment of high-concentration ammonia nitrogen wastewater such as landfill leachate and sludge digestion liquid.
  • Short-cut denitrification is the control product of the reduction process of nitrate nitrogen (NO 3 -- N) into nitrite nitrogen (NO 2 -- N). Compared with short-cut nitrification, short-cut denitrification is less affected by external environmental changes and can The accumulation of nitrous acid is achieved relatively stably, thereby providing a substrate for the anaerobic ammonia oxidation reaction.
  • endogenous denitrification refers to the endogenous storage of heterotrophic denitrifying bacteria in the body
  • Urban sewage contains a large amount of ammonia nitrogen, which can be used as one of the substrates of anaerobic ammonia oxidation.
  • Short-cut denitrification and therefore, partial anaerobic ammonia oxidation with short-cut denitrification can achieve efficient treatment of sewage and improve the quality of effluent.
  • Denitrification and phosphorus removal is the use of denitrifying phosphorus-accumulating bacteria to release phosphorus in an anaerobic environment while volatilizing the sewage Fatty acids (VFA) are absorbed into the cell to synthesize intracellular carbon sources (PHAs).
  • VFA volatilizing the sewage Fatty acids
  • PHAs intracellular carbon sources
  • nitrate nitrogen is used as the electron acceptor
  • PHAs is used as the electron donor to absorb excessive phosphorus in the water into the cell. process.
  • the biggest advantage of denitrification and phosphorus removal is "one carbon dual use", which saves carbon source.
  • the invention provides a device and method for deep denitrification and dephosphorization based on DEAMOX sludge double return AOAO sewage.
  • the short-range denitrification reaction provides a nitrous substrate for anammox autotrophic denitrification
  • the anammox filler is the growth of anammox bacteria Provide attachment conditions, and strengthen the storage capacity of the carbon source in the sludge and the denitrification potential of the anoxic stage by setting the dual return mode of the sludge in the secondary settling tank, and minimize the ineffective consumption of the carbon source during the aerobic aeration process, which is effective Utilize carbon source; through anaerobic release of phosphorus, aerobic absorption of phosphorus and surplus sludge discharge, the removal of phosphorus can be achieved; the biological filler in the aerobic zone provides a good attachment for the enrichment of nitrifying bacteria
  • the AOAO bioreactor (2) sequentially includes an anaerobic zone (2.1) and an intermediate aerobic zone ( 2.2), hypoxic zone (2.3), post aerobic zone (2.4);
  • the raw water tank (1) is connected to the first section of the anaerobic zone (2.1) through the inlet pump (1.1), and the anaerobic zone (2.1) is well connected to the middle
  • the aerobic zone (2.2) is connected, the end of the anaerobic zone (2.1) is connected to the first section of the hypoxic zone (2.3) via the overrun sludge pump (2.5), and the middle aerobic zone (2.2) is connected to the hypoxic zone (2.3).
  • the oxygen zone (2.3) is connected to the post aerobic zone (2.4), and the post aerobic zone (2.4) is connected to the second settling tank (3) through the overflow pipe (2.10); the bottom of the second settling tank (3) passes through the first
  • the sludge return pump (3.1) is connected to the first section of the anaerobic zone (2.1), and the bottom of the second settling tank (3) is connected to the first section of the anoxic zone (2.3) through the second sludge return pump (3.2), and the second settling tank ( 3)
  • the effluent is discharged through the drainage pipe (3.3), and the sludge is regularly discharged from the sludge pipe (3.4);
  • the anaerobic zone (2.1) and anoxic zone (2.3) in the AOAO bioreactor (2) are equipped with agitators (2.7) ), the aeration pump (2.8) is connected to the aerobic sand block (2.6) in the intermediate aerobic zone (2.2) and the post aerobic zone (2.4) through the rotor flow meter (2.9
  • the denitrifying bacteria use part of the organic matter in the influent water to produce short-range denitrification, and then the anaerobic zone (2.1)
  • the anammox bacteria on the medium anammox filler (2.11) use ammonia nitrogen and nitrite nitrogen to carry out anammox reaction, and then phosphorus accumulating bacteria and denitrifying phosphorus accumulating bacteria store internal carbon sources and produce anaerobic release Phosphorus reaction;
  • the mixed solution enters the post-aerobic zone (2.4) from the anoxic zone (2.3) to oxidize the ammonia nitrogen in the mixed solution and blow off the nitrogen generated in the anoxic zone (2.3), while improving the sludge settling performance;
  • the mixed liquid enters the secondary settling tank (3) from the post aerobic zone (2.4) through the overflow pipe (2.10) to achieve the purpose of mud-water separation.
  • the supernatant in the secondary settling tank (3) passes through the drain pipe (3.3).
  • Discharge the sludge at the bottom of the second settling tank (3) is returned to the first stage of the anaerobic zone (2.1) through the first sludge return pump (3.1), the sludge return ratio is 70%-100%, and the second settling tank (3) )
  • the sludge at the bottom is returned to the front end of the anoxic zone (2..3) through the second sludge return pump (3.2), and the sludge return ratio is 70%-100%;
  • the purpose of the present invention is to provide a device and method for deep nitrogen and phosphorus removal, which has the following advantages:
  • the short-cut denitrification reaction in the anaerobic zone and the anoxic zone provides a substrate for the anaerobic ammonia oxidation autotrophic denitrification, reduces carbon source consumption, and improves total nitrogen removal rate;
  • the anammox fillers in the anaerobic zone and the anoxic zone provide good attachment conditions for the growth of anammox bacteria and effectively prevent the loss of anammox bacteria;
  • the nitrification filler in the aerobic zone provides attachment for the growth of nitrifying bacteria Conditions to strengthen the nitrification in the aerobic zone;
  • Figure 1 is a device based on DEAMOX sludge double-reflow AOAO sewage deep denitrification and dephosphorization
  • the denitrifying bacteria use part of the organic matter in the influent water to produce short-range denitrification, and then the anaerobic zone (2.1)
  • the anammox bacteria on the medium anammox filler (2.11) use ammonia nitrogen and nitrite nitrogen to carry out anammox reaction, and then phosphorus accumulating bacteria and denitrifying phosphorus accumulating bacteria store internal carbon sources and produce anaerobic release Phosphorus reaction;
  • the mixed solution enters the post-aerobic zone (2.4) from the anoxic zone (2.3) to oxidize the ammonia nitrogen in the mixed solution and blow off the nitrogen generated in the anoxic zone (2.3), while improving the sludge settling performance;
  • the mixed liquid enters the secondary settling tank (3) from the post aerobic zone (2.4) through the overflow pipe (2.10) to achieve the purpose of mud-water separation.
  • the supernatant in the secondary settling tank (3) passes through the drain pipe (3.3).
  • Discharge the sludge at the bottom of the second settling tank (3) is returned to the first stage of the anaerobic zone (2.1) through the first sludge return pump (3.1), the sludge return ratio is 70%-100%, and the second settling tank (3) )
  • the sludge at the bottom is returned to the front end of the anoxic zone (2..3) through the second sludge return pump (3.2), and the sludge return ratio is 70%-100%;
  • test results show that the system meets the national level A discharge standard for sewage under the stable operation of the system.

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Abstract

一种基于DEAMOX污泥双回流AOAO污水深度脱氮除磷的方法,该方法包括生活污水和二沉池(3)的回流污泥进入AOAO反应器(2)的厌氧区(2.1),首先反硝化菌进行短程反硝化,将回流污泥中的硝态氮还原为亚硝态氮,然后厌氧氨氧化菌将氨氮和亚硝态氮转化为氮气,而后聚磷菌与反硝化聚磷菌厌氧释磷并贮存内碳源;随后部分混合液进入AOAO反应器(2)的中间好氧区(2.2),进行吸磷和硝化反应,另一部分混合液进入AOAO反应器(2)的缺氧区(2.3),与此同时中间好氧区(2.2)的全部混合液与二沉池(3)部分回流污泥进入缺氧区(2.3),利用污泥厌氧段贮存的内碳源与回流污泥中的内碳源发生短程反硝化、厌氧氨氧化、反硝化除磷,然后混合液进入后置好氧区(2.4),随后进入二沉池(3)进行泥水分离。还公开了一种基于DEAMOX污泥双回流AOAO污水深度脱氮除磷的装置。

Description

一种基于DEAMOX污泥双回流AOAO污水深度脱氮除磷的装置与方法 技术领域
本发明涉及一种基于DEAMOX污泥双回流AOAO污水深度脱氮除磷的装置与方法,属于污水处理技术领域,适用于新建城市污水处理厂或旧水厂提标改造、市政生活污水和工业废水的处理等污水处理领域。
背景技术
在污水治理中,对氮素的去除是污水解决最棘手的问题,也是实现污水深度处置达标排放的关键。按照污水脱氮原理分类,可分为物化法脱氮和生物法脱氮。与物理化学法相比较,生物法在含氮废水处理中呈现出经济高效、应用范围广的特点,同时生物脱氮技术发展潜力巨大,因而只有利用生物法脱氮才是去除污水中氮素最合理可行的措施。
厌氧氨氧化反应是在缺氧条件下,厌氧氨氧化菌以氨氮作为电子供体将亚硝酸盐氮还原为氮气的反应。厌氧氨氧化作为一种高效的生物脱氮工艺,因其高容积去除效率具有很好的开发和应用前景。人们对厌氧氨氧化工艺的研究始于20世纪末,在21世纪初开发成功,目前在垃圾渗滤液、污泥消化液等高浓度氨氮废水的脱氮处理中已有很多成功的案例。
短程反硝化是将硝态氮(NO 3 --N)的还原过程控制产物为亚硝态氮(NO 2 --N),与短程硝化相比,短程反硝化受外部环境变化较小,可以比较稳定地实现亚硝积累,从而为厌氧氨氧化反应提供底物。短程反硝化相比传统的完全反硝化相比,具有氮素转换速率快、污泥产量低、碳源需求量少等优势;内源反硝化是指异养反硝化菌以体内贮存的内源物质作为电子供体,将硝态氮或者亚硝态氮还原为氮气的过程。城市污水中含有大量氨氮,可作为厌氧氨氧化反应的基质之一,短程反硝化与因此,利用短程反硝化部分厌氧氨氧化可以实现对污水的高效处理,提高出水水质。
市政污水所具有的明显特征是低C/N水质,一般不能同时满足脱氮除磷的要求,反硝化除磷是利用反硝化聚磷菌在厌氧环境中释磷的同时将污水中的挥发性脂肪酸(VFA)吸收到胞内合成胞内碳源(PHAs),在缺氧环境中以硝态氮为电子受体,以PHAs为电子供体,将水中的磷元素过量吸收到胞内的过程。反硝化除磷最大的优势为“一碳两用”,节省碳源。
发明内容
本发明提供的是一种基于DEAMOX污泥双回流AOAO污水深度脱氮除磷的装置与方法。通过“厌氧/好氧/缺氧/好氧”的AOAO运行模式,短程反硝化反应为厌氧氨氧化自养脱氮提供亚硝基质,厌氧氨氧化填料为厌氧氨氧化菌的生长提供附着条件,并通过设置二沉池污泥双回流模式强化污泥内碳源的储存能力与缺氧段的反硝化潜力,最大限度的减少好氧曝气过程中碳源的无效消耗,有效利用碳源;通过厌氧释磷,好氧吸磷以及剩余污泥排放,可以实现对磷的去除;好氧区中的生物填料为泥龄较长的硝化菌富集提供了很好的附着条件,保证系统的硝化效果;缺氧环境中反硝化菌利用自身贮存的内碳源与二沉池回流的部 分污泥中的内碳源进行短程反硝化,将硝态氮还原为亚硝态氮,氨氮与亚硝态氮发生厌氧氨氧化反应,节省了外碳源的投加费用;连续流的运行模式提高了处理负荷。
其特征在于包括原水水箱(1)、AOAO生物反应器(2)、二沉池(3)顺序连接组成;AOAO生物反应器(2)顺次包括厌氧区(2.1)、中间好氧区(2.2)、缺氧区(2.3)、后置好氧区(2.4);原水水箱(1)通过进水泵(1.1)与厌氧区(2.1)首段连接,厌氧区(2.1)与中间好氧区(2.2)连接,厌氧区(2.1)末端经超越污泥泵(2.5)与缺氧区(2.3)首段连接,中间好氧区(2.2)与缺氧区(2.3)连接,缺氧区(2.3)与后置好氧区(2.4)连接,后置好氧区(2.4)经溢流管(2.10)与二沉池(3)连接;二沉池(3)底部通过第一污泥回流泵(3.1)与厌氧区(2.1)首段连接,二沉池(3)底部通过第二污泥回流泵(3.2)与缺氧区(2.3)首段连接,二沉池(3)出水经排水管(3.3)排放,定期从排泥管(3.4)排泥;AOAO生物反应器(2)中厌氧区(2.1)与缺氧区(2.3)均装有搅拌器(2.7),曝气泵(2.8)通过转子流量计(2.9)与中间好氧区(2.2)与后置好氧区(2.4)中曝气砂块(2.6)连接;厌氧区(2.1)与缺氧区(2.3)中放置厌氧氨氧化填料(2.11),填充比为30%-40%,中间好氧区(2.2)中放置悬浮聚乙烯生物填料(2.12),比表面密度为450-500m 2/m 3,填料填充比为30%-40%;
应用如权利要求1所述装置的方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)生活污水由原水水箱(1)经进水泵(1.1)进入AOAO生物反应器(2)的厌氧区(2.1)首端,同时进入的还有来自二沉池(3)底部经第一污泥回流泵(3.1)抽回的部分回流污泥,控制厌氧区的水力停留时间为2-4h,反硝化菌利用进水中的部分有机物发生短程反硝化,然后厌氧区(2.1)中厌氧氨氧化填料(2.11)上的厌氧氨氧化菌利用氨氮和亚硝态氮进行厌氧氨氧化反应,随后聚磷菌、反硝化聚磷菌进行内碳源储存并发生厌氧释磷反应;
2)部分混合液从厌氧区(2.1)末端进入好氧区(2.2),通过转子流量计(2.9)控制溶解氧浓度为2-4mg/L,控制好氧区水力停留时间为3-4h,聚磷菌进行好氧吸磷,硝化菌完成硝化反应;
3)部分混合液从厌氧区(2.1)末端经超越污泥泵(2.5)进入缺氧区(2.3)首端,全部的好氧混合液从中间好氧区(2.2)末端进入缺氧区(2.3)首端,同时进入缺氧区(2.3)首端的还有来自二沉池(3)底部经第二污泥回流泵(3.2)抽回的部分回流污泥,控制缺氧区(2.3)平均水力停留时间在5-7h,在缺氧区(2.3)反硝化聚磷菌发挥作用,利用厌氧段储存的内碳源与二沉池回流污泥中的内碳源进行反硝化除磷、短程反硝化反应,将中间好氧区(2.2)生成的硝态氮还原成亚硝态氮,氨氮与亚硝态氮发生厌氧氨氧化反应,实现深度脱氮;
4)混合液从缺氧区(2.3)进入后置好氧区(2.4),将混合液中的氨氮氧化并吹脱缺氧区(2.3)产生的氮气,同时改善污泥沉降性能;
5)混合液从后置好氧区(2.4)通过溢流管(2.10)进入二沉池(3),实现泥水分离的目的,二沉池(3)中的上清液经排水管(3.3)排放,二沉池(3)底部的污泥经第一污泥回流泵(3.1)回流到厌氧区(2.1)首段,污泥回流比为70%-100%,二沉池(3)底部的污泥经第二污泥回流泵(3.2)回流到缺氧区(2..3)前端,污泥回流比为70%-100%;
保持AOAO生物反应器内活性污泥浓度为3000-4000mg/L,絮体污泥龄控制在10-15d。
本发明的目的是提供一种深度脱氮除磷的装置和方法,具有以下优点:
1)厌氧区与缺氧区发生的短程反硝化反应为厌氧氨氧化自养脱氮提供基质,减少碳源消耗,提高总氮去除率;
2)厌氧区与缺氧区的厌氧氨氧化填料为厌氧氨氧化菌增长提供很好的附着条件,有效防止厌氧氨氧化菌的流失;好氧区硝化填料为硝化菌增长提供附着条件,强化好氧区的硝化作用;
3)连续流“厌氧/好氧/缺氧/好氧”的运行模式强化了污泥内碳源储存能力,超越污泥的存在,减少了曝气过程中碳源的无效消耗,为反硝化除磷提供了反应条件,实现了污水的同时脱氮除磷;,污泥双回流模式增强了缺氧区的反硝化潜力,节省了后续反硝化过程中的碳源投加;
4)连续流的运行方式以及厌氧氨氧化反应的运行,实现了污水的深度脱氮,提高了处理负荷,操作方便;
附图说明
图1为一种基于DEAMOX污泥双回流AOAO污水深度脱氮除磷的装置
图1中:1-原水水箱;1.1-进水泵;2-AOAO生物反应器;2.1厌氧区;2.2中间好氧区;2.3缺氧区;2.4-后置好氧区;2.5-超越污泥泵;2.6-曝气砂块;2.7-搅拌器;2.8-曝气泵;2.9-转子流量计;2.10-溢流管;2.11-厌氧氨氧化填料;2.12-聚乙烯生物填料;3-二沉池;3.1-第一污泥回流泵;3.2-第二污泥回流泵;3.3-排水管;3.4-排泥管
具体实施方式
结合图1,详细说明本发明的实施方案:
1)生活污水由原水水箱(1)经进水泵(1.1)进入AOAO生物反应器(2)的厌氧区(2.1)首端,同时进入的还有来自二沉池(3)底部经第一污泥回流泵(3.1)抽回的部分回流污泥,控制厌氧区的水力停留时间为2-4h,反硝化菌利用进水中的部分有机物发生短程反硝化,然后厌氧区(2.1)中厌氧氨氧化填料(2.11)上的厌氧氨氧化菌利用氨氮和亚硝态氮进行厌氧氨氧化反应,随后聚磷菌、反硝化聚磷菌进行内碳源储存并发生厌氧释磷反应;
2)部分混合液从厌氧区(2.1)末端进入好氧区(2.2),通过转子流量计(2.9)控制溶解氧浓度为2-4mg/L,控制好氧区水力停留时间为3-4h,聚磷菌进行好氧吸磷,硝化菌完成硝化反应;
3)部分混合液从厌氧区(2.1)末端经超越污泥泵(2.5)进入缺氧区(2.3)首端,全部的好氧混合液从中间好氧区(2.2)末端进入缺氧区(2.3)首端,同时进入缺氧区(2.3)首端的还有来自二沉池(3)底部经第二污泥回流泵(3.2)抽回的部分回流污泥,控制缺氧区(2.3)平均水力停留时间在5-7h,在缺氧区(2.3)反硝化聚磷菌发挥作用,利用厌氧段储存的内碳源与二沉池回流污泥中的内碳源进行反硝化除磷、短程反硝化反应,将中间好氧区(2.2)生成的硝态氮还原成亚硝态氮,氨氮与亚硝态氮发生厌氧氨氧化反应,实现深度脱氮;
4)混合液从缺氧区(2.3)进入后置好氧区(2.4),将混合液中的氨氮氧化并吹脱缺氧区(2.3)产生的氮气,同时改善污泥沉降性能;
5)混合液从后置好氧区(2.4)通过溢流管(2.10)进入二沉池(3),实现泥水分离的 目的,二沉池(3)中的上清液经排水管(3.3)排放,二沉池(3)底部的污泥经第一污泥回流泵(3.1)回流到厌氧区(2.1)首段,污泥回流比为70%-100%,二沉池(3)底部的污泥经第二污泥回流泵(3.2)回流到缺氧区(2..3)前端,污泥回流比为70%-100%;
保持AOAO生物反应器内活性污泥浓度为3000-4000mg/L,絮体污泥龄控制在10-15d。
以北京某高校家属区生活污水为处理对象,考察此系统的脱氮除磷性能。
Figure PCTCN2020082878-appb-000001
试验结果表明,该系统稳定运行情况下,达到污水国家一级A排放标准。

Claims (2)

  1. 一种基于DEAMOX污泥双回流AOAO污水深度脱氮除磷的装置,其特征在于包括原水水箱(1)、AOAO生物反应器(2)、二沉池(3)顺序连接组成;AOAO生物反应器(2)顺次包括厌氧区(2.1)、中间好氧区(2.2)、缺氧区(2.3)、后置好氧区(2.4);原水水箱(1)通过进水泵(1.1)与厌氧区(2.1)首段连接,厌氧区(2.1)与中间好氧区(2.2)连接,厌氧区(2.1)末端经超越污泥泵(2.5)与缺氧区(2.3)首段连接,中间好氧区(2.2)与缺氧区(2.3)连接,缺氧区(2.3)与后置好氧区(2.4)连接,后置好氧区(2.4)经溢流管(2.10)与二沉池(3)连接;二沉池(3)底部通过第一污泥回流泵(3.1)与厌氧区(2.1)首段连接,二沉池(3)底部通过第二污泥回流泵(3.2)与缺氧区(2.3)首段连接,二沉池(3)出水经排水管(3.3)排放,从排泥管(3.4)排泥;AOAO生物反应器(2)中厌氧区(2.1)与缺氧区(2.3)均装有搅拌器(2.7),曝气泵(2.8)通过转子流量计(2.9)与中间好氧区(2.2)与后置好氧区(2.4)中曝气砂块(2.6)连接;厌氧区(2.1)与缺氧区(2.3)中放置厌氧氨氧化填料(2.11),填充比为30%-40%,中间好氧区(2.2)中放置悬浮聚乙烯生物填料(2.12),比表面密度为450-500m 2/m 3,填料填充比为30%-40%。
  2. 应用如权利要求1所述装置的方法,其特征在于,包括以下步骤:
    1)生活污水由原水水箱(1)经进水泵(1.1)进入AOAO生物反应器(2)的厌氧区(2.1)首端,同时进入的还有来自二沉池(3)底部经第一污泥回流泵(3.1)抽回的部分回流污泥,控制厌氧区的水力停留时间为2-4h,反硝化菌利用进水中的部分有机物发生短程反硝化,然后厌氧区(2.1)中厌氧氨氧化填料(2.11)上的厌氧氨氧化菌利用氨氮和亚硝态氮进行厌氧氨氧化反应,随后聚磷菌、反硝化聚磷菌进行内碳源储存并发生厌氧释磷反应;
    2)部分混合液从厌氧区(2.1)末端进入好氧区(2.2),通过转子流量计(2.9)控制溶解氧浓度为2-4mg/L,控制好氧区水力停留时间为3-4h,聚磷菌进行好氧吸磷,硝化菌完成硝化反应;
    3)部分混合液从厌氧区(2.1)末端经超越污泥泵(2.5)进入缺氧区(2.3)首端,全部的好氧混合液从中间好氧区(2.2)末端进入缺氧区(2.3)首端,同时进入缺氧区(2.3)首端的还有来自二沉池(3)底部经第二污泥回流泵(3.2)抽回的部分回流污泥,控制缺氧区(2.3)平均水力停留时间在5-7h,在缺氧区(2.3)反硝化聚磷菌发挥作用,利用厌氧段储存的内碳源与二沉池回流污泥中的内碳源进行反硝化除磷、短程反硝化反应,将中间好氧区(2.2)生成的硝态氮还原成亚硝态氮,氨氮与亚硝态氮发生厌氧氨氧化反应;
    4)混合液从缺氧区(2.3)进入后置好氧区(2.4),将混合液中的氨氮氧化并吹脱缺氧区(2.3)产生的氮气,同时改善污泥沉降性能;
    5)混合液从后置好氧区(2.4)通过溢流管(2.10)进入二沉池(3),实现泥水分离的目的,二沉池(3)中的上清液经排水管(3.3)排放,二沉池(3)底部的污泥经第一污泥回流泵(3.1)回流到厌氧区(2.1)首段,污泥回流比为70%-100%,二沉池(3)底部的污泥经第二污泥回流泵(3.2)回流到缺氧区(2..3)前端,污泥回流比为70%-100%;
    保持AOAO生物反应器内活性污泥浓度为3000-4000mg/L,絮体污泥龄控制在10-15d。
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