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许昌氧化沟实验设备 欢迎咨询 郑州今科教学仪器供应

信息介绍 / Information introduction

四沟式氧化沟工艺原理

氧化沟技术由于具有出水水质好,运行稳定,管理方便以及区别于传统活性污泥法的一系列技术特征,使其在近几十年来取得了迅速的发展,成为污水处理中用的较多的技术之一。

四沟式氧化沟是一种四沟交替工作式污水处理方法,每个沟中都设有曝气设备,四沟由公共池壁处开孔相通。本污水处理工艺有两种运行方式:一种为去除氨氮和有机物的运行方式,主要是I、IV购交替出水;另一种为生物脱氮的运行方式,分为六个阶段进行,周期为8h,且随每- -阶段各沟中的曝气设备运转状况的不同,进、出水的沟也不同。采用本污水处理方法可以提高曝气设备和氧化沟容积的利用率,许昌氧化沟实验设备,许昌氧化沟实验设备,可以同时反硝化,许昌氧化沟实验设备,脱氮效率高,运行灵活。

氧化沟**早是以序批方式处理污水的技术。许昌氧化沟实验设备

carrousel氧化沟是1967年由荷兰的dhv公司开发研制。在原carrousel氧化沟的基础上dhv公司和其在美国的**特许公司eimco又发明了carrousel 2000系统,实现了更高要求的生物脱氮和除磷功能。至今世界上已有850多座carrousel氧化沟和carrousel 2000系统正在运行。

carrousel氧化沟使用定向控制的曝气和搅动装置,向混合液传递水平速度,从而使被搅动的混合液在氧化沟闭合渠道内循环流动。因此氧化沟具有特殊的水力学流态,既有完全混合式反应器的特点,又有推流式反应器的特点,沟内存在明显的溶解氧浓度梯度。氧化沟断面为矩形或梯形,平面形状多为椭圆形,沟内水深一般为2.5~4.5m,宽深比为2:1,亦有水深达7m的,沟中水流平均速度为0.3m/s。氧化沟曝气混合设备有表面曝气机、曝气转刷或转盘、射流曝气器、导管式曝气器和提升管式曝气机等,近年来配合使用的还有水下推动器。


南阳卡鲁塞尔氧化沟氧化沟沟内功率密度的不均匀配备,有利于氧的传质,液体混合和污泥絮凝。

 背景技术

  传统的污水处理工艺如A/O法、氧化沟、SBR工艺、MBR工艺等,在一定程度上实现了除磷脱氮。总的来看,这些工艺在降低污水BOD和除磷脱氮效能、运行状况及建设投资等方面各有其特点,同时它们有的只能脱氮、或只能除磷,有的因受限于污水回流比而脱氮有限,有的除磷脱氮效果好但占地多而加大项目建设投资。为此国内外脱氮除磷工艺越来越向着简洁、经济方向发展,污水处理一体化装置成了近年来研究的热点。一体化装置各功能区在搅拌推流器的作用下实现混合液的内循环和污泥的自动回流,是一种经济型的新型工艺。研发本新型专利,旨在为将来工程实践话提供理论支持和技术参考。

Orbal氧化沟又称同心圆型氧化沟,奥贝尔氧化沟一般由三个同心椭圆形沟道组成,污水由外沟道进入,与回流污泥混合后,由外沟道进入中间沟道再进入内沟道,在各沟道循环达数百到数十次。经中心岛的可调堰门流出,至二次沉淀池。

在各沟道横跨安装有不同数量水平转碟曝气机,进行供氧兼有较强的推流搅拌作用。三个廊道的溶解氧分别控制为0~0.3mg/L 0.5~1.5mg/L '2~3mg/L ,通过控制曝气强度,使外圈廊道的供氧速率与渠道内好氧速率相近,保证混合液的硝化反应。同时因为溶解氧浓度低,反硝化菌可以利用硝酸盐作为电子受体进行反硝化反应。氮素在中圈的反应过程是一个同步硝化反硝化过程。 一般氧化沟法的主要设计参数: 污泥龄:一般大于20天;

氧化沟运行存在- -些问题

三沟污泥浓度分布不均匀,直道内曝气转刷易产生污泥沉积现象,出水中含有飘泥,氧化沟负荷过低等。经过分析和研究,逐步解决了这些问题,使氧化沟的处理能力进一步增强。现就这些问题产生的原因和解决办法与同行探讨。

1污泥分布不均匀

在实际运行中,三沟式氧化沟三沟中的污泥浓度相差较大,中间沟与侧边沟污泥浓度的比值( Xm/Xs)运行初期*为0.133 ,这与设计值不符。因设计中假设氧化沟中污泥分布均匀,并设定氧化沟的平均污泥浓度为4 g/ L。我们认为这对于设置二沉池及污泥回流系统的氧化沟工艺如DE型氧化沟、0r2bal 氧化沟是适用的。而三沟式氧化沟普遍存在污泥浓度侧边沟远高于中间沟的情况。经观察和研究认为这是三沟式氧化沟运行模式的必然结果。以某厂为例,采用硝化/反硝化运行模式,8 h为-个运行周期,每个运行周期分为8个阶段,各阶段运行情况见图2。在一个运行周期中(480 min) , 侧边沟进水并进行反硝化反应,混合液从侧边沟流向中间沟,时间为90 min。


氧化沟技术发展的强势在于氧化沟的环流,由于这种环流,是造成氧化沟长久不衰的内在原因。南阳卡鲁塞尔氧化沟

一代氧化沟 Pasveer氧化沟当时用来处理村镇的污水,服务人口只有340人。许昌氧化沟实验设备

三沟式氧化沟工艺

阶段B:进水改从处于好氧状态的沟Ⅱ流入,并经沟互Ⅲ沉淀后排出。同时沟Ⅰ中的转刷开始高速运转,使其从缺氧状态变为好氧状态,并使阶段A进入沟Ⅰ的有机物和氨氮得到好氧处理,待沟内的溶解氧上升到一定值后,该阶段结束。

阶段C:迸水仍然从沟Ⅱ注入,经沟Ⅲ排出.但沟Ⅰ中的转刷停止运转,开始进行泥水分离,待分离完成,该阶段结束。阶段A、B、C组成了上半个工作循环.

阶段D:进水改从沟Ⅲ流入,沟Ⅲ出水堰升高,沟Ⅰ出水堰降低,并开始出水。同时,沟Ⅲ中转刷开始低速运转,使其处于缺氧状态.沟Ⅱ则仍然处于好氧状态,沟Ⅰ起沉淀池作用。阶段D与阶段A的水淹方向恰好相反,沟Ⅲ起反硝化作用,出水由沟Ⅰ排出。

阶段E:类似于阶段B,进水又从沟Ⅱ流入,沟Ⅰ仍然起沉淀他作用,沟Ⅲ中的转刷开始高速运转,并从缺氧状态变为好氧状态。

阶段F:类似于阶段C,沟Ⅱ进水,沟Ⅰ沉淀出水。沟Ⅲ中的转刷停止运转,开始泥水分离。至此完成整个循环过程。 许昌氧化沟实验设备

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