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文档简介
1、第五章第五章 污水的活性污泥法处理污水的活性污泥法处理 LOGO制作:刘琨制作:刘琨站长素材 SC.CHINAZ.COM污水中即将形成一种呈黄褐色的絮凝体,污水中即将形成一种呈黄褐色的絮凝体,这种絮凝体就是活性污泥。这种絮凝体就是活性污泥。活性污泥活性污泥活性污泥法处理系活性污泥法处理系统的基本流程统的基本流程图5-l活性污泥法系统的基本流程(传统活性污泥法系统)1-经预理后的污水;2-活性污泥反应器-曝气池;3-从曝气池流出的混合液;4-二次沉淀池;5-处理水;6-污泥井;7-回流污泥系统;8-剩余污泥;9-来自空压机站的空气;10-曝气系统与空气扩散装置站长素材 SC.CHINAZ.COM
2、活性污泥微生物的组成活性污泥微生物的组成 活性污泥微生物中的细菌以异养型的原核细菌为主,在正常成熟的活性污泥上的细菌数量大致介于107108个/mL之间 真菌的细胞构造较为复杂,种类也比较繁多 。丝状菌的异常大量增殖是活性污泥膨胀的主要诱因之一。 原生动物为活性污泥系统中的指示性微生物。 后生动物主要指轮虫在活性污泥系统中是不经常出现的,仅在处理水质优异的完全氧化型的活性污泥系统 呈现细菌类细菌类 真菌类真菌类 原生动物原生动物 后生动物后生动物 站长素材 SC.CHINAZ.COM适应期适应期 这是微生物培养的最初阶段,是微生物细胞内各种酶系统对新培养基环境的一个适应过程。 微生物的增殖速度
3、与时间呈直线关系,为一个常数值,其值即为直线的斜率。 营养物质逐步成为微生物增殖的制约因素,微生物增殖速度减慢,增殖速度和细胞衰亡速度大致相等,微生物活体数达到最高水平,同时也趋于稳定。微生物由于得不到充足的营养物质,而开始利用自身内储存的物质或衰死菌体,进行内源代谢以维持生理活动。 对数增殖期对数增殖期 减速增殖期减速增殖期 内源呼吸期内源呼吸期活性污泥增长曲线活性污泥增长曲线站长素材 SC.CHINAZ.COM初期吸初期吸附去除附去除 微生物的微生物的代谢代谢 活性污泥中微生物的净化过程活性污泥中微生物的净化过程物理吸附、生物吸附物理吸附、生物吸附BOD去除率高去除率高分解代谢、合成代谢分
4、解代谢、合成代谢图5-5 微生物三项代谢活动之间的数量关系站长素材 SC.CHINAZ.COM营养物营养物质平衡质平衡溶解氧含量溶解氧含量 pH值值 水温水温 有毒物质有毒物质 活性污泥净化反应影响因素活性污泥净化反应影响因素 参与活性污泥处理参与活性污泥处理的微生物,多属嗜的微生物,多属嗜温菌,其适宜温度温菌,其适宜温度介于介于1045之间之间 参与污水处理参与污水处理的微生物,一的微生物,一般最佳的般最佳的pH值值介于介于6.58.5碳源、氮源碳源、氮源、无机盐类、无机盐类及某些生长及某些生长素等素等 站长素材 SC.CHINAZ.COM混合液悬浮固体浓度混合液悬浮固体浓度 (MLSS)混
5、合液中活性污泥混合液中活性污泥微生物量指标的控制微生物量指标的控制 混合液挥发性悬浮固体浓度混合液挥发性悬浮固体浓度 (MLVSS) aeiiiMLSSMMMM它表示的是在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总重量 。 aeiMLVSSMMM本项指标所表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质这部分的浓度 站长素材 SC.CHINAZ.COM混合液在量简内静置混合液在量简内静置30min后所形成沉后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率淀污泥的容积占原混合液容积的百分率曝气池内活性污泥总量曝气池内活性污泥总量VX与每日与每日排放污泥量之比,称之为污泥龄,即活排放污泥量之比,称之为污泥
6、龄,即活性污泥在曝气池内的平均停留时间性污泥在曝气池内的平均停留时间 (1污泥沉污泥沉降比降比 (SV) (2污泥容积指数污泥容积指数 (SVI) (3污泥龄污泥龄 活性污泥的沉降性能及其评定指标活性污泥的沉降性能及其评定指标 )/()/(gmL30minLgMLSSLmLSVSVI)(混合液中悬浮固体干重)积(静沉形成的活性污泥容混合液SVI值过低,说明泥粒细小,无机值过低,说明泥粒细小,无机质含量高,缺乏活性。质含量高,缺乏活性。 而而SVI值过值过高,说明污泥的沉降性能不好,并高,说明污泥的沉降性能不好,并且已有产生膨胀的可能。且已有产生膨胀的可能。 cVXX站长素材 SC.CHINAZ
7、.COM BOD-污泥负荷所表示的是曝气池内单位重量kg活性污泥,在单位时间1d内能够接受并将其降解到预定程度的有机污染物量BOD)。 (4BOD-污污泥负荷与泥负荷与BOD-容积负荷容积负荷(5有机污染物降有机污染物降解与活性污泥的增长解与活性污泥的增长(6有机污染物有机污染物降解与需氧降解与需氧活性污泥的沉降性能及其评定指标活性污泥的沉降性能及其评定指标 XVQSMFNas活性污泥微生物的增殖是微生物合成反应活性污泥微生物的增殖是微生物合成反应和内源代谢二项生理活动的综合结果和内源代谢二项生理活动的综合结果 bXaSXr2rvOa QSb VX站长素材 SC.CHINAZ.COM莫诺莫诺m
8、onod方程式方程式 m axSSKS微生物的比增殖速度,即单位生物量的增殖速度微生物最大比增殖速度,;maxsKmax12时的底物浓度,也称之为半速度常数,质量/容积;有机底物浓度。饱和常数,为当S描述底物浓度与微生物描述底物浓度与微生物比增殖速度之间的关系比增殖速度之间的关系 图5-7 莫诺方程式与其 关系曲线图5-8 米-门方程式与其 关系曲线 f s f s站长素材 SC.CHINAZ.COM传统活性污泥传统活性污泥法处理系统法处理系统.第二节第二节 活性污泥法的传统运行方式与变形工艺活性污泥法的传统运行方式与变形工艺图5-9 传统活性污泥法系统工艺特征:有机污染物在曝气池内的降解,经
9、历了第一阶段的吸附和第二阶段代谢的完整过程,活性污泥也经历了一个从池首端的对数增长,再经减速增长到池末端的内源呼吸期的完整的生长周期。 站长素材 SC.CHINAZ.COM 图5-10 传统活性污泥法系统曝气池内需氧率的变化传统活性污泥法处理系统的不足传统活性污泥法处理系统的不足 曝气池容积较大,占用的土地较多,基建费用高 耗氧速度沿池长是变化的,而供氧速度难于与其相吻合、适应,供需氧不匹配。 对进水水质、水量变化的适应性较低,抗冲击能力差。 站长素材 SC.CHINAZ.COM阶段曝气活性阶段曝气活性污泥法系统污泥法系统.图5-11 阶段曝气活性污泥法系统污水沿曝气池的长度分散地,且均衡地进
10、入。 图5-12 阶段曝气活性污泥法系统曝气池内需氧量变化工况站长素材 SC.CHINAZ.COM阶段曝气活性污泥法系统阶段曝气活性污泥法系统 的优势的优势123 曝气池内有机污染物负荷及需氧率得到均衡,缩小了耗氧速度一与充氧速度之间的差距,有助于能耗的降低污水分散均衡污水分散均衡注入,提高了注入,提高了曝气池对水质曝气池对水质、水量冲击负、水量冲击负荷的适应能力荷的适应能力 混合液中的活性混合液中的活性污泥浓度沿池长污泥浓度沿池长逐步的降低,出逐步的降低,出流混合液的污泥流混合液的污泥较低,减轻二次较低,减轻二次沉淀池的负荷,沉淀池的负荷,有利于提高二次有利于提高二次沉淀池固、液分沉淀池固、
11、液分离效果。离效果。站长素材 SC.CHINAZ.COM再生曝气活性再生曝气活性污泥法系统污泥法系统 .工艺特征:工艺特征:从二次沉淀池排出的回流污泥,从二次沉淀池排出的回流污泥,不直接进入曝气池,而是先进不直接进入曝气池,而是先进入称之为再生池的反应器内,入称之为再生池的反应器内,进行曝气,在污泥得到充分再进行曝气,在污泥得到充分再生,活性恢复后,再行进入曝生,活性恢复后,再行进入曝气池与流入的污水相混合、接气池与流入的污水相混合、接触,进行有机污染物降解反应触,进行有机污染物降解反应 图5-13再生曝气活性污泥法系统 站长素材 SC.CHINAZ.COM吸附一再生活吸附一再生活性污泥法系统
12、性污泥法系统.图5-14 吸附一再生活性污泥法系统主要特点:主要特点:将活性污泥对有机污染物降解将活性污泥对有机污染物降解的两个过程的两个过程吸附与代谢稳定吸附与代谢稳定,分别在各自的反应器内进行,分别在各自的反应器内进行。站长素材 SC.CHINAZ.COM 传统活性污泥法处理系统的特征传统活性污泥法处理系统的特征 本工艺对水质、水量的本工艺对水质、水量的冲击负荷具有一定的承冲击负荷具有一定的承受能力。受能力。 不宜处理溶解性有机污不宜处理溶解性有机污染物含量较多的污水,染物含量较多的污水,处理效果也低于传统法处理效果也低于传统法图5-15 污水与活性污泥混合曝气后BOD5值的变化情况污水与
13、活性污泥在吸附池污水与活性污泥在吸附池内接触的时间较短,吸附内接触的时间较短,吸附池、再生池的容积较小。池、再生池的容积较小。 站长素材 SC.CHINAZ.COMBOD-SS负荷非常低,曝气反应负荷非常低,曝气反应时间比较长,一般多在时间比较长,一般多在24h以上以上。活性污泥在池内长期处于内源。活性污泥在池内长期处于内源呼吸期,剩余污泥量少,勿需再呼吸期,剩余污泥量少,勿需再进行厌氧消化处理进行厌氧消化处理处理水稳定性高,处理水稳定性高,对原污水水质、水对原污水水质、水量变化有较强适应量变化有较强适应性,勿需设初次沉性,勿需设初次沉淀池淀池 曝气时间长,池容大,曝气时间长,池容大,基建费和
14、运行费用都较基建费和运行费用都较高,占用较大的土地面高,占用较大的土地面积积 特点特点 优点优点缺点缺点站长素材 SC.CHINAZ.COM高负荷活性高负荷活性污泥法系统污泥法系统 .本工艺的主要特点是本工艺的主要特点是BOD-SS负负荷高,曝气时间短,处理效果较荷高,曝气时间短,处理效果较低,一般低,一般BOD5的去除率不超过的去除率不超过75%站长素材 SC.CHINAZ.COM 完全混合活性污泥法系统完全混合活性污泥法系统 污水在曝气池内均匀分布,污水在曝气池内均匀分布,各部位的水质基本相同,各部位的水质基本相同,F:M值相等,微生物群体值相等,微生物群体的组成和数量几近一致,的组成和数
15、量几近一致,各部位有机污染物降解工各部位有机污染物降解工况相同况相同 对冲击负荷有较强的适应对冲击负荷有较强的适应能力,适用于处理浓度较能力,适用于处理浓度较高的工业废水高的工业废水 。 图5-16完全混合活性污泥法系统优点优点曝气池内混合液的需曝气池内混合液的需氧速度均衡,动力消氧速度均衡,动力消耗低于推流式曝气池耗低于推流式曝气池缺点:活性污泥容易产生膨胀现象缺点:活性污泥容易产生膨胀现象,其处理水水质低于采用推流式曝,其处理水水质低于采用推流式曝气池的活性污泥法系统。气池的活性污泥法系统。站长素材 SC.CHINAZ.COM多级活性污多级活性污泥法系统泥法系统 .图5-17 多级二级活性
16、污泥法处理系统当原污水含有高浓度的有机污染物时当原污水含有高浓度的有机污染物时可以考虑采用二级甚至三级活性污泥可以考虑采用二级甚至三级活性污泥法处理系统法处理系统 采用多级活性污泥法系统,可以取得采用多级活性污泥法系统,可以取得高质量的处理水,但建设费及运行费高质量的处理水,但建设费及运行费都较高,只有在非常必要时考虑采用都较高,只有在非常必要时考虑采用站长素材 SC.CHINAZ.COM优势:优势: 1.由于水压增由于水压增大,加快了氧大,加快了氧的传递速率,的传递速率,从而提高混合从而提高混合液的饱和溶解液的饱和溶解氧浓度,有利氧浓度,有利于活性污泥微于活性污泥微生物的增殖和生物的增殖和对
17、有机物的降对有机物的降解。解。 2.曝气池向竖曝气池向竖向深度发展,向深度发展,减小了占用土减小了占用土地的面积。地的面积。 .深水曝气活性深水曝气活性污泥法系统污泥法系统 两种形式:两种形式:(一深水中层曝气(一深水中层曝气池池(二深水底层曝气(二深水底层曝气池池站长素材 SC.CHINAZ.COM 浅层曝气活性污泥法系统浅层曝气活性污泥法系统 深井曝气活性污泥法系统深井曝气活性污泥法系统 图5-20深井曝气活性污泥法系统图5-21 浅层曝气曝气池 站长素材 SC.CHINAZ.COM纯氧曝气活纯氧曝气活性污泥法系性污泥法系统统 .主要效益:主要效益:1.氧利用率可达氧利用率可达80%90%
18、,而鼓风曝气系统仅为而鼓风曝气系统仅为10%左右左右2.曝气池内混合液的曝气池内混合液的MLSS比比较高,可达较高,可达40007000mg/L ,能够提高曝,能够提高曝气池的容积负荷气池的容积负荷3.曝气池混合液的曝气池混合液的SVI值较低值较低所以污泥膨胀现象较少发所以污泥膨胀现象较少发生。同时产生的剩余污泥生。同时产生的剩余污泥量也很少量也很少站长素材 SC.CHINAZ.COM曝气的目的曝气的目的 曝气方法曝气方法 鼓风曝气、鼓风曝气、机械曝气机械曝气两者联合的鼓风两者联合的鼓风-机械曝气机械曝气 1.向曝气池中的混合液提供足够的溶解氧向曝气池中的混合液提供足够的溶解氧2.使混合液中的
19、活性污泥与污水充分接触使混合液中的活性污泥与污水充分接触 第三节第三节 活性污泥反应器活性污泥反应器曝气池曝气池站长素材 SC.CHINAZ.COM 1、菲克、菲克Fick定律定律 2、双膜理论、双膜理论(二)(二) 氧转移原理氧转移原理 dXdCDLd)(CCKdtdCSaL氧总转移系数,此值表示在曝气过程中氧的总传递性,当传递过 程中阻力大,那么 值低,反之则 值高。 aLKaLKaLK站长素材 SC.CHINAZ.COM液体的紊流液体的紊流程度程度 污水水质污水水质 氧分压氧分压 水温水温 气泡的气泡的大小大小 气泡与液气泡与液体的接触体的接触时间时间 站长素材 SC.CHINAZ.CO
20、M(1穿孔管(2WM-180 网状膜空气扩散装置(1扩散板(2扩散管 (3固定式平板型微孔空气扩散器(4固定式钟罩型微孔空气扩散器(5膜片式微孔空气扩散器(1倒盆式空气扩散装置(2固定螺旋空气扩散装置(3金山I型空气扩散装置微气泡空微气泡空气扩散装置气扩散装置中气泡空中气泡空气扩散装置气扩散装置 水力剪切式水力剪切式空气扩散装置空气扩散装置 鼓风曝气系统与空气扩散装置鼓风曝气系统与空气扩散装置 站长素材 SC.CHINAZ.COM(1上流式水下空气扩散装置 (2下流式水下空气扩散装置 (1密集多喷嘴空气扩散装置(2射流式空气扩散装置 水力冲击式水力冲击式空气扩散装置空气扩散装置 水下空气水下空
21、气扩散装置扩散装置站长素材 SC.CHINAZ.COM(1泵形叶轮曝气器(2K型叶轮曝气器(3倒伞形叶轮曝气器(4平板形叶轮曝气器竖轴式机械竖轴式机械曝气装置曝气装置 卧轴式机械卧轴式机械曝气装置曝气装置 机械曝气装置机械曝气装置 现在应用的卧轴式机械曝气器主要是转刷曝气器。它具有负荷调节方便、维护管理容易、动力效率比较高等优点。站长素材 SC.CHINAZ.COM推流式、完全混合式和循环混合式推流式、完全混合式和循环混合式 长方廊道形、方形、圆形以及环状跑道形长方廊道形、方形、圆形以及环状跑道形 鼓风曝气池、机械曝气池以及两者联合使用鼓风曝气池、机械曝气池以及两者联合使用 曝气一沉淀池合建式
22、和分建式曝气一沉淀池合建式和分建式 按与二次沉淀池之按与二次沉淀池之间的关系间的关系 按曝气方法按曝气方法按平面形状按平面形状按混合液流动形态按混合液流动形态 分类分类曝气池分类曝气池分类 站长素材 SC.CHINAZ.COM (一推流式曝气池(一推流式曝气池特点:特点:污水混合液从池的一污水混合液从池的一端流入,在后继水流的推端流入,在后继水流的推动下,沿池长度流动,并动下,沿池长度流动,并从池的另一端流出池外。从池的另一端流出池外。 考虑下列各项问题考虑下列各项问题 : 1、关于曝气系统与空气扩散装、关于曝气系统与空气扩散装置置 2、关于曝气池的数目及廊道的、关于曝气池的数目及廊道的排列与
23、组合排列与组合 3、关于曝气池廊道的长度、宽、关于曝气池廊道的长度、宽度和深度度和深度 4、关于在曝气池内设横向隔墙、关于在曝气池内设横向隔墙分室问题分室问题5、关于曝气池的顶部与底部、关于曝气池的顶部与底部 6、关于曝气池的进水、进泥与、关于曝气池的进水、进泥与出水设备出水设备 站长素材 SC.CHINAZ.COM考虑到表面机械考虑到表面机械曝气装置的提升曝气装置的提升能力,深度一般能力,深度一般在在4m以内为宜以内为宜 位于曝气区与位于曝气区与沉淀区之间,沉淀区之间,其宽度通过计其宽度通过计算确定,一般算确定,一般在在0.6左右左右 位于导流区和曝气区的位于导流区和曝气区的外侧,其功能是泥
24、水分外侧,其功能是泥水分离,上部为澄清区,下离,上部为澄清区,下部为污泥区。部为污泥区。 站长素材 SC.CHINAZ.COM综合考虑各种因素,综合考虑各种因素,选择最佳方案选择最佳方案BOD-污泥负荷率污泥负荷率混合液污泥浓度混合液污泥浓度污泥回流比污泥回流比 充分掌握与污水、污泥充分掌握与污水、污泥有关的原始资料与数据有关的原始资料与数据 工艺各个环节的工艺各个环节的计算设计计算设计(四确定处理工艺流程(四确定处理工艺流程(三应确定的主要各项参数(三应确定的主要各项参数(二)(二) 原始资料与数据原始资料与数据(一)(一) 设计步骤设计步骤第四节第四节 活性污泥处理系统的工艺设计活性污泥处
25、理系统的工艺设计站长素材 SC.CHINAZ.COM曝气池区容积计算曝气池区容积计算 CiCiC曝气池区的容积: SaXNQSV 容积负荷率: XNVQSNSav定曝气池区容积的计算式为: vaNQSN 回流污泥浓度可近似地按下式确定: 610rXrSVI混合液污泥浓度X和污泥回流比R及回流污泥浓度Xr之间的关系:()rRQXQRQ XrXRRX1混合液浓度: 1061RXrR SVI站长素材 SC.CHINAZ.COM三、曝气系统设计三、曝气系统设计(一需氧量与供气量的计算(一需氧量与供气量的计算活性污泥处理系统的日平均需氧量,一般按式活性污泥处理系统的日平均需氧量,一般按式5-40计算计算
26、 2 rvOa QSb VX (5-40) 变换成 2 rvvOQSaba NrsbX VX V(5-41) 并通过试验取得数据或归纳污水处理厂的运行并通过试验取得数据或归纳污水处理厂的运行数据,按图数据,按图5-51的形式,通过图解法求定的形式,通过图解法求定图5-51 a、b值图解确定法 日平均需气量、最大时需氧量确定后日平均需气量、最大时需氧量确定后,即可按公式,即可按公式5-40计算供气量。计算供气量。 站长素材 SC.CHINAZ.COM空气扩散装置的选定,空气扩散装置的选定,并对其进行布置。并对其进行布置。 空气管道布置与计算空气管道布置与计算 空压机型号与台数的确定空压机型号与台
27、数的确定与空压机房的设计与空压机房的设计 站长素材 SC.CHINAZ.COM机械曝气装置的设计机械曝气装置的设计 机械曝气装置的设计内容主要是:机械曝气装置的设计内容主要是:选择叶轮的型式和确定叶轮的直径选择叶轮的型式和确定叶轮的直径在选择叶轮型式时要考虑叶轮的充在选择叶轮型式时要考虑叶轮的充氧能力、动力效率以及加工条件等氧能力、动力效率以及加工条件等叶轮直径的确定,主要取决于曝气叶轮直径的确定,主要取决于曝气池的需氧量,使所选择的叶轮的充池的需氧量,使所选择的叶轮的充氧量能够满足混合液需氧量的要求氧量能够满足混合液需氧量的要求站长素材 SC.CHINAZ.COM (一污泥回流系统的设计(一
28、污泥回流系统的设计2、污泥提升设备的选择、污泥提升设备的选择与设计与设计1、回流污泥量的计算、回流污泥量的计算RQRQrXRXX在污泥回流系统,常用的污在污泥回流系统,常用的污泥提升设备主要是:泥提升设备主要是:污泥泵、空气提升器和螺旋污泥泵、空气提升器和螺旋泵。泵。 图5-52 空气提升器构造示意图 图图5-53螺旋提升泵的基本构造图螺旋提升泵的基本构造图站长素材 SC.CHINAZ.COM每日排除的剩余污泥每日排除的剩余污泥 处置处置首先将其引入浓缩池进行浓缩,使其含水率由99%降至96%左右,然后与由初次沉淀池排出的污泥共同进行厌氧消化处理。 (二剩余污泥及其处置(二剩余污泥及其处置 s
29、rXQfX每日从系统中排除的剩余污泥量 挥发性剩余污泥量干重) sQX剩余污泥可以考虑回流到初次沉淀池,使其产生某种程度的生物絮凝作用,提高初次沉淀池的去除效果站长素材 SC.CHINAZ.COM 二次沉淀池二次沉淀池 特点:特点:它的作用是泥水分它的作用是泥水分离,使混合液澄清离,使混合液澄清、浓缩和回流活性、浓缩和回流活性污泥。污泥。其工作效果能够直其工作效果能够直接影响活性污泥系接影响活性污泥系统的出水水质和回统的出水水质和回流污泥浓度。流污泥浓度。二次沉淀池的计算与设计二次沉淀池的计算与设计 1、表面负荷法、表面负荷法(1沉淀池表面面积沉淀池表面面积6 . 3QqQA(2二次沉淀池有效
30、水深二次沉淀池有效水深qtAQTH(3二次沉淀池污泥区容积二次沉淀池污泥区容积2、固体通量法、固体通量法站长素材 SC.CHINAZ.COM第五节第五节 活性污泥处理新工艺活性污泥处理新工艺图5-55 氧化沟平面图图5-56 以氧化沟为生物处理单元的污水处理流程氧氧化化沟沟站长素材 SC.CHINAZ.COM在流态上,氧在流态上,氧化沟是介于完化沟是介于完全混合与推流全混合与推流之间。之间。(1氧化沟氧化沟一般呈环形沟一般呈环形沟渠状,平面多渠状,平面多为椭圆形或圆为椭圆形或圆形形 (2单池的单池的进水装置比较进水装置比较简单简单(1可考虑不设初沉可考虑不设初沉池,有机性悬浮物在氧池,有机性悬
31、浮物在氧化沟内能够达到好氧稳化沟内能够达到好氧稳定的程度。定的程度。(2可考虑不单设二可考虑不单设二次沉淀池,使氧化沟与次沉淀池,使氧化沟与二次沉淀池合建,可省二次沉淀池合建,可省去污泥回流装置去污泥回流装置(3BOD负荷低负荷低 构造方面构造方面水流混合水流混合方面方面工艺方面工艺方面氧化沟具有下列各项特征氧化沟具有下列各项特征站长素材 SC.CHINAZ.COMCEO分类分类横轴曝气装置横轴曝气装置 纵轴曝气装置纵轴曝气装置 向混合液供氧向混合液供氧 使混合液中物质充分接触使混合液中物质充分接触推动水流推动水流曝气转刷曝气转刷 曝气转盘曝气转盘 氧化沟的曝气装置氧化沟的曝气装置 功能功能
32、站长素材 SC.CHINAZ.COM卡罗塞卡罗塞氧化沟氧化沟 交替工作氧交替工作氧化沟系统化沟系统 二次沉淀池二次沉淀池交替运行氧交替运行氧化沟系统化沟系统 图5-57卡罗塞氧化沟系统一)1-污水泵站;1-回流污泥泵站;2-氧化沟;3-转刷曝气器4-剩余污泥排放;5-处理水排放;6-长次沉淀池图5-60 池交著工作氧化沟系统1-沉砂池;2-曝气转刷;3-出水堰;4-排泥井;5-污泥井图5-61 二次沉淀池交替运行氧化沟系统站长素材 SC.CHINAZ.COM 奥巴勒奥巴勒Orbal氧化沟系统氧化沟系统 特点:特点:1.污水首先进入最污水首先进入最外环的沟渠,然后外环的沟渠,然后依次进入下一层沟
33、依次进入下一层沟渠,最后由位一于渠,最后由位一于中心的沟渠流出进中心的沟渠流出进入二次沉淀池。入二次沉淀池。2.在运行时,应使在运行时,应使外、中、内外、中、内3层沟渠层沟渠内混合掖的溶解氧内混合掖的溶解氧保持较大的梯度,保持较大的梯度,这样既有利于提高这样既有利于提高充氧效果,也有可充氧效果,也有可能使其具有脱氮除能使其具有脱氮除磷的功能。磷的功能。图5-63 奥巴勒型氧化沟站长素材 SC.CHINAZ.COM 曝气曝气-沉淀一体化氧化沟沉淀一体化氧化沟 特点:特点:一体化氧化沟将曝一体化氧化沟将曝气、沉淀两种功能气、沉淀两种功能集于一体,可减少集于一体,可减少占地面积,免除污占地面积,免除污泥回流系统,但其泥回流系统,但其构造尚待进一步完构造尚待进一步完善,运行经验也待善,运行经验也待进一步研究。进一步研究。 图5-64 曝气-沉淀一体化氧化沟站长素材 SC.CHINAZ.COM 特点:特点:1.无设置调节池的必要无设置调节池的必要 2.能够同步进行脱氮和能够同步进行脱氮和除磷除磷 3. SVI值较低值较低 ,不易发,不易发生污生污 泥膨胀泥膨胀4.工艺可全部实现自动工艺可全部实现自动化化序批式活性污泥法序批式活性污泥法SBR) 间歇
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