Proses A²/O (anaerobik/anoksik/aerobik), dengan kelebihan terasnya iaitu aliran mudah, pelaburan rendah, dan operasi dan penyelenggaraan yang mudah, telah lama memegang kedudukan dominan dalam penyingkiran nitrogen dan fosforus biologi untuk air sisa bandar, dan digunakan secara meluas dalam pelbagai loji rawatan air sisa bandar. Walau bagaimanapun, dalam operasi dan penyelenggaraan sebenar, banyak loji air sisa telah jatuh ke dalam dilema yang sama: TN (jumlah nitrogen) dan TP (jumlah fosforus) sukar dicapai secara serentak, terutamanya apabila merawat air sisa dengan nisbah C/N rendah yang lazim di negara saya. Ini membawa kepada kitaran ganas di mana penyingkiran nitrogen membawa kepada kegagalan penyingkiran fosforus, dan penyingkiran fosforus membawa kepada kegagalan penyingkiran nitrogen, mengakibatkan pemeriksaan dan pembetulan alam sekitar yang kerap, serta kos operasi dan penyelenggaraan yang tinggi secara berterusan.
Artikel ini, menggabungkan tiga dokumen teknikal teras, meninggalkan penerangan kasar dan bermula dari intipati proses. Ia memecahkan dan menerangkan secara terperinci prinsip proses A²/O, tiga kecacatan yang wujud, mekanisme teras penyingkiran fosforus denitrifikasi, dan skema pengubahsuaian optimum untuk air sisa C/N rendah. Mengimbangi profesionalisme dan kepraktisan, ia boleh dirujuk dan digunakan secara terus oleh pereka bentuk, kakitangan operasi dan penyelenggaraan, dan pengamal pengubahsuaian kejuruteraan.
I. Pertama, fahami prinsip lengkap proses A²/O (aliran piawai + logik tindak balas)
1. Aliran Proses Standard
Teras proses A²/O ialah denitrifikasi serentak dan penyingkiran fosforus melalui operasi siri tiga reaktor, digabungkan dengan peredaran semula enapcemar dan peredaran semula dalaman. Aliran standard adalah jelas dan boleh dikesan: Air mentah → Tangki anaerobik → Tangki anoksik → Tangki aerobik → Tangki pemendapan sekunder → Efluen. Keseluruhan proses tidak memerlukan peralatan yang rumit, mempunyai kesukaran pengendalian dan penyelenggaraan yang rendah, dan sesuai untuk aplikasi-besar.
• Pulangan enap cemar: Tangki pemendapan sekunder → Tangki anaerobik
• Pulangan dalaman: Tangki aerobik → Tangki anoksik
2. Tiga-prinsip tindak balas teras peringkat (memecahkan peranan setiap langkah untuk memahami intipati proses)
(1) Peringkat anaerobik (tiada oksigen molekul, tiada nitrogen nitrat)
• Polifosfat-bakteria terkumpul (PAO) secara aktif membebaskan fosforus yang tersimpan dalam badan mereka dalam persekitaran bebas anaerobik, nitrat-sambil menyerap COD (bahan organik terbiodegradasi) yang mudah terurai daripada air buangan dan menukarkannya kepada PHB (poli- -asid hidroksibutirik) untuk penyimpanan tenaga fosforus, dengan itu simpanan tenaga subsequent
• Jika sejumlah kecil nitrat wujud dalam peringkat anaerobik (kebanyakannya daripada enap cemar yang dipulangkan), bakteria pendenitrifikasi akan lebih suka menggunakan sumber karbon sisa untuk penyahtelan, secara tidak langsung memakan sumber karbon yang diperlukan oleh PAO, mewujudkan potensi bahaya penyingkiran fosforus;
• Pada masa yang sama, bakteria penapaian menguraikan bahan organik molekul besar dalam air sisa yang sukar diurai menjadi asid lemak meruap (VFA) yang mudah diserap oleh PAO, menyediakan substrat yang mencukupi untuk sintesis PHB oleh PAO.
(2) Zon Anoksik (Tiada Oksigen Molekul, Mengandungi Nitrogen Nitrat)
• Bakteria denitrifikasi menggunakan nitrat daripada peredaran semula dalam zon aerobik sebagai penerima elektron dan sisa COD dalam air sisa sebagai sumber karbon untuk mengurangkan nitrat kepada nitrogen (N₂), melengkapkan proses denitrifikasi. Ini adalah langkah teras dalam penyingkiran TN.
• Sesetengah bakteria terkumpul-polifosfat khas (iaitu, polifosfat pendenitrifikasi-bakteria terkumpul DNPAO) boleh menembusi pemahaman tradisional tentang "pengambilan fosforus aerobik," menggunakan nitrat dan bukannya oksigen sebagai penerima elektron untuk mencapai pengambilan fosforus yang berlebihan semasa pendenitrifikasian. Ini ialah penyingkiran fosforus denitrifikasi yang akan kami fokuskan kemudian.
• Kadar aliran peredaran semula dalaman secara langsung menentukan bekalan nitrogen nitrat dalam zon anoksik dan merupakan parameter kawalan utama yang mempengaruhi kecekapan denitrifikasi dan kesan penyingkiran fosforus denitrifikasi.
(3) Peringkat Aerobik (Aerobik)
• Bakteria pengnitrogenan (bakteria autotrof), dalam persekitaran dengan oksigen yang mencukupi, mengoksidakan nitrogen ammonia (NH₄⁺-N) dalam air buangan kepada nitrat (NO₃⁻-N), melengkapkan tindak balas nitrifikasi dan menyediakan penerima elektron yang mencukupi untuk denitrifikasi dan penyingkiran fosforus; dalam peringkat anoksik;
• Bakteria terkumpul-polifosfat (termasuk DNPAO), dalam persekitaran aerobik, menyerap sejumlah besar fosforus daripada air buangan dan menyimpannya di dalam badannya, menyebabkan kandungan fosforus jauh melebihi paras normal (iaitu, pengambilan fosforus yang berlebihan), meletakkan asas untuk penyingkiran fosforus seterusnya melalui enapcemar;
• Pada masa yang sama, mikroorganisma dalam peringkat aerobik merendahkan lagi baki COD dalam air buangan, menyingkirkan nitrogen yang dijana semasa proses penyahtindahan, mengelakkan enapcemar daripada terapung, dan memastikan prestasi mendap enap cemar yang stabil.
3. Laluan Penyingkiran Nitrogen dan Fosforus Akhir
• Laluan Penyingkiran Nitrogen: Nitrifikasi dalam tangki aerobik (ammonia nitrogen → nitrat) → Denitrifikasi dalam tangki anoksik (nitrat → nitrogen) → Nitrogen terlepas secara semula jadi, mencapai jumlah penyingkiran nitrogen;
II. Titik Sakit Maut: Tiga Kecacatan Sediaan Proses A²/O (Prinsip-Percanggahan Tahap)
Banyak loji rawatan air sisa percaya bahawa proses A²/O sukar untuk mencapai piawaian, tersilap mengaitkannya dengan operasi dan penyelenggaraan yang tidak mencukupi. Walau bagaimanapun, ini bukan kesnya-isu teras ialah konflik yang wujud antara tiga jenis mikroorganisma berfungsi (bakteria nitrifikasi, bakteria denitrifikasi dan bakteria terkumpul-polifosfat). Keperluan mereka untuk persekitaran hidup dan nutrien adalah berbeza sama sekali, menjadikannya mustahil untuk mereka pada masa yang sama memenuhi keadaan pertumbuhan optimum mereka dalam sistem enap cemar yang sama. Ini ialah percanggahan peringkat-prinsip yang perlu diatasi oleh proses A²/O.
1. Persaingan sumber karbon (konflik teras)
2. Konflik umur enapcemar
• Laluan penyingkiran fosforus: Pembebasan fosforus tangki anaerobik (bakteria terkumpul-polifosfat membebaskan fosforus daripada badannya) → Pengambilan fosforus tangki aerobik/anoksik (polifosfat-bakteria terkumpul menyerap secara berlebihan fosforus daripada air sisa) → Pelepasan ({{1}penyingkiran phosphorus} berlebihan} sistem), menyelesaikan jumlah penyingkiran fosforus.
3. Gangguan Nitrat dengan Penyingkiran Fosfor Anaerobik
Dalam proses A²/O tradisional, enap cemar balik dari tangki pemendapan sekunder terus memasuki peringkat anaerobik. Enapcemar kembali ini tidak dapat tidak membawa sejumlah besar nitrat yang dihasilkan dalam peringkat aerobik. Apabila dalam peringkat anaerobik, nitrat ini mengganggu sepenuhnya proses penyingkiran fosforus dalam tiga cara:
• Peringkat Anaerobik: Keperluan teras bakteria terkumpul polifosfat-adalah untuk menyerap COD mudah terurai dan mensintesis PHB untuk pembebasan dan penyerapan fosforus seterusnya. Ini adalah asas penyingkiran fosforus dan sangat diperlukan.
• Air sisa bandar di negara saya secara amnya mengalami nisbah C/N yang rendah (COD/TN < 4.5), mengakibatkan kekurangan sumber karbon yang teruk. Persaingan antara dua jenis mikroorganisma untuk sumber karbon tidak dapat dielakkan membawa kepada situasi di mana satu kuat dan satu lagi lemah-penyingkiran nitrogen yang baik mengakibatkan penyingkiran fosforus yang lemah; penyingkiran fosforus yang baik mengakibatkan penyingkiran nitrogen yang berlebihan.
• Peringkat Anoxic: Keperluan teras bakteria denitrifikasi adalah menggunakan COD sebagai penderma elektron untuk menukar nitrat kepada gas nitrogen, sekali gus melengkapkan penyingkiran nitrogen. Ini juga bergantung pada COD.
III. Kunci untuk Memecahkan Bottleneck: Denitrifikasi dan Penyingkiran Fosfor - Penggunaan Dwi Karbon untuk Mengurangkan Konflik dalam Prinsip
1. Prinsip Denitrifikasi dan Penyingkiran Fosfor
Untuk menangani kecacatan yang wujud dalam proses A²/O, penyelesaian yang paling berkesan ialah "penggunaan dwi karbon." Intinya adalah untuk menggunakan ciri metabolik khas bakteria terkumpul-pendenitrifikasi polifosfat (DNPAOs/DPB) untuk membolehkan satu sumber karbon memenuhi keperluan penyingkiran nitrogen dan fosforus secara serentak. Ini secara asasnya mengurangkan persaingan untuk sumber karbon dan konflik antara umur enap cemar. Proses metabolik tertentu adalah seperti berikut:
• Bakteria terkumpul-polifosfat: Ini adalah bakteria heterotropik dengan pertumbuhan pesat. Teras penyingkiran fosforus mereka adalah untuk mengeluarkan fosforus daripada sistem dengan membuang enapcemar berlebihan. Oleh itu, umur enap cemar yang agak pendek (5–1) diperlukan. • 0h (0 hari): Umur enap cemar yang terlalu lama membawa kepada-pelepasan semula fosforus daripada polifosfat-bakteria terkumpul, mengurangkan kecekapan penyingkiran fosforus dengan ketara.
• Bakteria nitrifikasi: Ini adalah bakteria autotrof dengan kadar pertumbuhan dan pembiakan yang sangat perlahan. Mereka memerlukan umur enap cemar yang agak lama (15-25 hari) untuk bertahan secara stabil dan melengkapkan tindak balas nitrifikasi. Umur enap cemar yang terlalu singkat mengakibatkan sejumlah besar bakteria nitrifikasi dilepaskan, menjadikan penyingkiran nitrogen ammonia yang berkesan tidak berkesan.
• Proses A²/O menggunakan sistem enap cemar tunggal, membenarkan hanya satu umur enap cemar seragam ditetapkan. Umur enap cemar yang panjang untuk mengekalkan nitrifikasi akan membawa kepada sisa fosforus, manakala umur enap cemar yang singkat untuk mengekalkan penyingkiran fosforus akan menyebabkan keruntuhan nitrifikasi; kedua-duanya tidak boleh dicapai serentak.
2. Parameter Utama untuk A²/O Pengaktifan Denitrifikasi dan Penyingkiran Fosfor
1. Penggunaan Sumber Karbon Keutamaan: Bakteria pendenitrifikasi menggunakan nitrat sebagai penerima elektron, lebih suka mengambil COD mudah terurai dalam peringkat anaerobik, menghalang bakteria terkumpul (PAB) polifosfat-daripada memperoleh karbon yang mencukupi untuk mensintesis PHB.
2. Perencatan Pelepasan Fosfor oleh PPA: PPA memerlukan persekitaran bebas nitrat-anaerobik yang ketat untuk pembebasan fosforus. Kehadiran nitrat secara langsung menghalang proses pembebasan fosforus, malah membawa kepada "pengambilan fosforus anaerobik" yang tidak normal, menghalang pengambilan fosforus aerobik/anoksik seterusnya dan menyebabkan penyingkiran fosforus gagal.
3. Gangguan Persekitaran Anaerobik: Nitrat menggunakan persekitaran anaerobik dalam peringkat anaerobik semasa denitrifikasi, secara tidak langsung menghalang aktiviti metabolik PPA.
Keputusan Pengesahan Praktikal: Di bawah kawalan parameter di atas, kadar pengambilan fosforus dalam peringkat anoksik boleh mencapai 69%, tidak memerlukan sumber karbon tambahan. Kecekapan penyingkiran nitrogen dan fosforus secara serentak dipertingkatkan, manakala kadar pengudaraan dalam peringkat aerobik boleh dikurangkan sebanyak kira-kira 20%, dengan ketara menjimatkan penggunaan tenaga operasi.
IV. Penyelesaian Memusnahkan untuk Air Sisa C/N Rendah: Proses Gabungan A²/O + BAF
Nisbah C/N yang rendah adalah perkara biasa dalam air sisa bandar di negara saya, dengan nilai yang diukur selalunya antara 3.1 hingga 5.9, jauh di bawah 4.5 yang diperlukan untuk pematuhan yang stabil dengan piawaian A²/O. Walaupun dengan parameter pengendalian yang dioptimumkan, satu proses A²/O tidak mungkin memenuhi piawaian pelepasan Kelas A secara konsisten dalam jangka panjang. Oleh itu, proses gabungan diperlukan untuk menangani kekurangan yang wujud ini secara asas.
• Peringkat Anaerobik: DNPAO, seperti bakteria terkumpul polifosfat-biasa, membebaskan fosforus daripada selnya sambil menyerap COD mudah terbiodegradasi daripada air sisa, mensintesis PHB dan menyimpannya di dalam selnya, sekali gus melengkapkan pembebasan fosforus dan rizab sumber karbon.
Amalan enjin telah membuktikan bahawa A²/O + BAF (Penapis Berudara Biologi) pada masa ini ialah laluan naik taraf yang paling matang, mudah dilaksanakan dan{1}}kos efektif. Idea teras ialah "operasi berasingan nitrifikasi dan penyingkiran fosforus," membolehkan kedua-dua jenis mikroorganisma berkembang dalam persekitaran optimumnya, menyelesaikan sepenuhnya konflik umur enapcemar dan persaingan sumber karbon.
• Kelebihan Teras: Mencapai 1 bahagian sumber karbon (PHB)=denitrifikasi + penyingkiran fosforus, menggandakan penggunaan sumber karbon secara langsung. Tiada sumber karbon tambahan diperlukan untuk meningkatkan kecekapan denitrifikasi dan penyingkiran fosforus secara serentak, sangat sesuai untuk air sisa dengan nisbah C/N yang rendah.
• Peringkat Anoksik: DNPAO tidak lagi bergantung kepada oksigen tetapi menggunakan nitrat sebagai penerima elektron, pada masa yang sama mengurangkan nitrat kepada nitrogen (melengkapkan denitrifikasi) dan menggunakan PHB tersimpannya sebagai sumber tenaga untuk menyerap lebihan fosforus daripada air sisa (menyelesaikan penyingkiran fosforus).
1. Prinsip Teras: Pengasingan nitrifikasi dan penyingkiran fosforus
2. Keputusan Sebenar (C/N=4.2)
• Masa Pengekalan Enapcemar (SRT): Dikawal sekitar 15 hari. Umur enap cemar ini memenuhi keperluan pertumbuhan bakteria nitrifikasi (memastikan kecekapan nitrifikasi) di samping mengimbangi pengayaan dan aktiviti DNPAO, mengelakkan umur enap cemar yang terlalu lama atau pendek yang boleh menjejaskan kecekapan rawatan secara negatif.
• Nisbah Edaran Semula Dalaman: Dikawal pada 3.0–3.5. Pada nisbah ini, kepekatan nitrat dalam efluen tangki anoksik dikekalkan pada 1–3 mg/L, menyediakan penerima elektron yang mencukupi untuk DNPAO tanpa menyebabkan nitrat berlebihan memasuki zon anaerobik dan mengganggu pembebasan fosforus.
• Nisbah Isipadu Anoksik/Anaerobik: Meningkatkan nisbah volum zon anoksik dengan sewajarnya memanjangkan masa kediaman DNPAO dalam zon anoksik, meningkatkan penyahtinjaan dan penyingkiran fosforus.
• Kawalan Nitrat Tegas dalam Bahagian Anaerobik: Dengan mengoptimumkan kaedah refluks, kepekatan nitrat dalam bahagian anaerobik dikawal pada<0.5 mg/L, providing a stable anaerobic environment for DNPAOs to release phosphorus and synthesize PHB.
3. Parameter Operasi Optimum
• Bahagian A²/O (Umur Enapcemar Pendek 5–10 hari): Nitrifikasi ditinggalkan, memfokuskan pada "pelepasan fosforus anaerobik + penyingkiran fosforus denitrifikasi anoksik." Tetapan umur enap cemar yang singkat memastikan penyingkiran fosforus yang cekap oleh bakteria terkumpul-polifosfat melalui pelepasan enap cemar, manakala DNPAO menggunakan PHB dalaman mereka untuk denitrifikasi, memaksimumkan penggunaan sumber karbon terhad.
• Reka Bentuk Refluks Dalaman: Arak yang dinitrifkan (kaya dengan nitrat) yang dihasilkan dalam bahagian BAF direfluks ke bahagian anoksik A²/O, menyediakan penerima elektron yang mencukupi untuk DNPAO, membentuk gelung tertutup "pennittrifikasi BAF → penyingkiran fosforus pendenitrifikasi A²/O," mencapai penyingkiran nitrogen dan fosforus standard serentak.
• Peringkat BAF (Umur Enapcemar Panjang 30d+): Didedikasikan untuk nitrifikasi. Bahan pembungkusan tangki BAF membentuk biofilm, membolehkan bakteria nitrifikasi tumbuh dengan stabil pada membran. Umur enap cemar yang panjang memastikan nitrifikasi optimum, mencapai hampir 100% penyingkiran nitrogen ammonia, menyelesaikan sepenuhnya nitrifikasi yang tidak mencukupi.
V. Pintasan Retrofit Kejuruteraan: 3 Proses A²/O yang Diperbaiki Matang (Aplikasi Langsung, Pelaksanaan Kos-Rendah)
1. Proses UCT/MUCT (Selesaikan Gangguan Nitrat)
• Kualiti Efluen: COD=34mg/L, TN=13.3mg/L, TP=0.1mg/L, semuanya menepati "Standard Pelepasan Bahan Pencemar untuk Loji Rawatan Air Sisa Perbandaran" (GB (18918-2002) Standard Kelas A;
• Kualiti Air Berpengaruh (mensimulasikan keadaan nisbah C/N rendah, C/N=4.2): COD=240mg/L, TN=57mg/L, TP=5.1mg/L;
• Aktiviti Mikrob: Perkadaran bakteria terkumpul polifosfat denitrifikasi-(DNPAO) dalam sistem mencapai 40.5%, meningkatkan penggunaan sumber karbon dengan ketara, menghapuskan keperluan untuk penambahan sumber karbon luaran tambahan.
• Kecekapan Penyingkiran: Kadar penyingkiran COD 85.8%, kadar penyingkiran TN 76.9%, kadar penyingkiran TP 98%, kesan penyingkiran nitrogen dan fosforus yang stabil tanpa turun naik;
2. Proses A²/O Terbalik (Sumber Karbon Diutamakan untuk Penyingkiran Nitrogen)
Pengubahsuaian Teras: Melaraskan jujukan tiga bahagian tangki kepada anoksik → anaerobik → aerobik, tidak memerlukan peralatan baharu, hanya melaraskan arah aliran air, sesuai untuk -penyesuaian kos rendah loji sedia ada.
• Nisbah pulangan enap cemar: 100%, memastikan kepekatan enap cemar yang stabil dalam bahagian A²/O dan menyediakan biojisim yang mencukupi untuk DNPAO dan organisma terkumpul -polifosfat (PAO).
• Nisbah pulangan dalaman: Dikawal pada 250%. Nisbah ini memberikan nitrat yang mencukupi kepada bahagian anoksik A²/O sambil mengelakkan penggunaan tenaga yang berlebihan disebabkan pulangan yang berlebihan, menawarkan keberkesanan-kos terbaik.
• Kawalan mikrob: Dengan mengoptimumkan parameter operasi, perkadaran PAO yang menyahnitrifikasi dalam sistem distabilkan pada 40.5%, memaksimumkan denitrifikasi dan penyingkiran fosforus.
• Kawalan oksigen terlarut (DO): Bahagian aerobik A²/O DO=1–2 mg/L (memenuhi keperluan pengambilan fosforus PAO dan mengelakkan pembaziran tenaga yang berlebihan disebabkan oleh DO yang tinggi); Bahagian BAF DO=4–5 mg/L (memenuhi keperluan nitrifikasi bakteria nitrifikasi dan memastikan penyingkiran nitrogen ammonia sepenuhnya).
3. Proses JHB
Pengubahsuaian Teras: Tangki pra-pendenitrifikasi anoksik ditambah di sepanjang laluan enap cemar yang dikembalikan ke peringkat anaerobik. Enap cemar yang dikembalikan mula-mula memasuki tangki ini, di mana ia menjalani pra-pendenitrifikasi menggunakan sebahagian COD influen, seterusnya mengurangkan kandungan nitrat dalam enap cemar.
VI. Ringkasan: Logik Pencapaian Proses A²/O (Ingat ini dalam satu ayat untuk mengelakkan lencongan)
• Pengubahsuaian Teras: Proses A²/O tradisional "enap cemar dikembalikan ke peringkat anaerobik" dilaraskan kepada "enapcemar dikembalikan ke tangki anoksik", membenarkan enap cemar yang dikembalikan menjalani denitrifikasi dalam peringkat anoksik terlebih dahulu, memakan nitrat yang dibawanya.
• Kesan Pengubahsuaian: Selepas denitrifikasi dalam peringkat anoksik, enapcemar yang memasuki peringkat anaerobik hampir bebas nitrat-, dan kecekapan pelepasan fosforus dalam peringkat anaerobik meningkat sebanyak 50%+, secara asasnya menyelesaikan masalah gangguan nitrat dengan penyingkiran fosforus. Proses MUCT, khususnya, menambah dua tangki anoksik untuk mengasingkan lagi denitrifikasi enapcemar daripada denitrifikasi minuman keras campuran, menghasilkan prestasi yang lebih stabil dan kesesuaian untuk loji rawatan air sisa dengan gangguan nitrat yang teruk.
• Peruntukan Sumber Karbon Diutamakan: Air mentah mula-mula memasuki zon anoksik, di mana bakteria pendenitrifikasi lebih suka mendapatkan sumber karbon, meningkatkan kecekapan denitrifikasi dengan ketara dan menyelesaikan masalah penyahhidratan yang tidak mencukupi di bawah nisbah C/N yang rendah.
• Kelebihan Operasi dan Penyelenggaraan: Proses yang dipermudahkan, tidak memerlukan peralatan tambahan atau kos operasi dan penyelenggaraan, kitaran pengubahsuaian yang singkat, dan kesukaran pelaksanaan yang rendah, menjadikannya salah satu penyelesaian pilihan untuk menaik taraf loji sedia ada.
• Penyingkiran Fosfor yang Lebih Stabil: Bakteria terkumpul-polifosfat berada dalam "keadaan kebuluran" dalam zon anoksik. Selepas memasuki zon anaerobik, mereka menyerap sumber karbon dan membebaskan fosforus dengan lebih cekap, menghasilkan penyerapan fosforus aerobik yang lebih teliti dan penyingkiran fosforus yang lebih stabil.
Artikel yang dioptimumkan telah menyelesaikan isu kekasaran, dengan maklumat yang lebih terperinci dan logik yang lebih koheren. Adakah anda mahu saya menyusunnya menjadi satu-halaman A²/O prinsip + parameter + penyelesaian masalah manual rujukan pantas untuk anda cetak dan lekatkan di dalam bilik kawalan atau bawa bersama anda?
Nota Tambahan: Proses ini secara khusus menangani masalah kandungan nitrat yang terlalu tinggi dalam enap cemar yang dikembalikan, dengan prestasi denitrifikasi yang lebih baik daripada proses UCT, tetapi memerlukan tangki tambahan. Ia sesuai untuk loji rawatan air sisa dengan keperluan denitrifikasi yang tinggi dan ruang untuk pengubahsuaian.
1. Prinsip Teras
Pembebasan fosforus anaerobik → Penyingkiran nitrogen anoksik + Penyingkiran fosforus Denitrifikasi → Nitrifikasi aerobik + Pengambilan fosforus, tiga peringkat berfungsi secara sinergi, bergantung kepada enapcemar dan peredaran semula dalaman dalam gelung tertutup;
2. Halangan yang wujud
Persaingan sumber karbon, percanggahan umur enap cemar dan gangguan nitrat-tiga ini tidak dapat diselesaikan melalui operasi dan penyelenggaraan konvensional, dan merupakan halangan utama untuk mencapai pematuhan;
3. Penyelesaian Teras
Menggunakan denitrifying polifosfat-bakteria terkumpul (DNPAO) untuk "penggunaan karbon dwi": Ini mengurangkan kekurangan sumber karbon sambil pada masa yang sama mencapai penyingkiran nitrogen dan fosforus.
4. Penting untuk nisbah C/N yang rendah
Proses gabungan A²/O + BAF memisahkan nitrifikasi dan penyingkiran fosforus, membolehkan setiap satu mencapai prestasi optimum dan secara konsisten mencapai standard Gred A.
5. Keutamaan untuk pengubahsuaian
Proses UCT dan A²/O terbalik menawarkan kos yang rendah, kemudahan pelaksanaan dan tidak memerlukan perobohan atau pembinaan semula yang besar, menjadikannya sesuai untuk naik taraf pantas loji sedia ada.
