169
10.2. Zintegrowane systemy biologiczne
Rys. 10.2. Schemat technologiczny systemu A/O (KB - komora beztlenowa, KT - komora tlenowa,
OWT - osadnik wtórny)
zarówno komora beztlenowa, jak i komora tlenowa są wykonane w formie kaskady umożliwiającej przepływ tłokowy. Czas zatrzymania ścieków w komorze beztlenowej na ogół nie przekracza 1 h, a w komorze tlenowej - 3 h. Utrzymując stężenie osadu w reaktorze na poziomie 3,0-3,5 kg/m3 i stopień recyrkulacji 50-75%, układ pracuje przy wysokim obciążeniu (0,2-0,5 gBZT5/(gsm-d)).
Sekwencję warunków beztlenowych i tlenowych można również uzyskać w reaktorze SBR, kształtując kolejne etapy jego pracy według schematu przedstawionego na rys. 10.3. Istotną cechą wszystkich omawianych systemów technologicznych jest krótki wiek osadu czynnego, nie dłuższy niż 5 d (wysokie obciążenie osadu). Uniemożliwia to przebieg procesu nitryfikacji w strefach tlenowych (powstawanie azotanów(V)), co gwarantuje korzystne warunki dla biologicznej defosfatacji.
Systemy do usuwania C i P są wykorzystywane niezmiernie rzadko w odniesieniu do ścieków komunalnych. Wiąże się to z obowiązującymi normami prawnymi, które w przypadku większych oczyszczalni (> 10 000 RLM), wymagają równoczesnego usunięcia azotu i fosforu, natomiast mniejsze oczyszczalnie nie muszą usuwać tej grupy zanieczyszczeń (pod warunkiem, że ścieki oczyszczone są odprowadzane do wód płynących).
ścieki —
i_
etap
postoju
O
napełnianie i mieszanie
ścieki
proces
tlenowy
spust
ścieków
1
nadmiar
osadu
sedymentacja
RZ - rozkład związków organicznych P1 -1 faza defosfatacji P2 - II faza defosfatacji
Rys. 10.3. Przykładowy cykl pracy reaktora SBR dostosowanego do usuwania C i P