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巩义奥贝尔氧化沟实验装置 诚信为本 郑州今科教学仪器供应

信息介绍 / Information introduction

氧化沟工艺自诞生以来,其发展过程可分为四个阶段:

首代氧化沟

Pasveer氧化沟当时用来处理村镇的污水,巩义奥贝尔氧化沟实验装置,服务人口只有340人。这是一种间歇流的处理厂,它把常规处理系统的四个主要内容合并在一个沟中完成,白天进水曝气,夜间用作沉淀池,BOD5的去除率达到97%左右,巩义奥贝尔氧化沟实验装置。采用卧式表面曝气机曝气及推流,每隔一段时间,Pasveer氧化沟的曝气机就需停下来,使沟内的污泥沉淀,排出处理后的出水。首代氧化沟沟深1~2.5m,为了达到连续运行,Pasveer氧化沟发展的多种形式,设置了二沉池,巩义奥贝尔氧化沟实验装置。这一阶段的氧化沟主要是延时曝气系统。 通常在氧化沟曝气区上游安排入流,在入流点的再上游点安排出流。巩义奥贝尔氧化沟实验装置

氧化沟的缺点

3、污泥上浮问题当废水中含油量过大,整个系统泥质变轻,在操作过程中不能很好控制其在二沉池的停留时间,易造成缺氧,产生腐化污泥上浮;当曝气时间过长,在池中发生高度硝化作用,使硝酸盐浓度高,在二沉池易发生反硝化作用,产生氮气,使污泥上浮;另外,废水中含油量过大,污泥可能挟油上浮。

发生污泥上浮后应暂停进水,打碎或清去污泥,判明原因,调整操作。污泥沉降性差,可投加混凝剂或惰性物质,改善沉淀性;如进水负荷大应减小进水量或加大回流量;如污泥颗粒细小可降低曝气机转速;如发现反硝化,应减小曝气量,增大回流或排泥量;如发现污泥腐化,应加大曝气量,清1去积泥,并设法改善池内水力条件。 巩义奥贝尔氧化沟实验装置氧化沟是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,又称循环曝气池。

氧化沟运行存在问题2,出水悬浮物

在运行中发现有--侧边沟污泥沉淀性能不好,出水中常常带有细碎漂泥,在出水初期和末期尤其严重。这是由于中间沟向侧边沟通水时,水流中含有较大的能量,推动侧边沟中的一侧混合液缓慢流动,而另一侧则基本静止,只有半边沟参与换水。因此造成沉淀区部分区域表面负荷过大,污泥不能得到充分沉淀,造成污泥流失,降低了出水水质。污泥流失又会使两侧边沟污泥不均衡而使氧化沟运行不稳定。而且氧化沟换水不均匀,会使污泥浓度分布不均匀,降低了处理能力。对于有三级处理的污水处理厂,则会加重三级处理工艺的负担。因中间沟水流为环形,对两侧边沟的推动方向不同,推向侧边沟弯道方向因受弯道阻力,影响较小,而在另- ~侧边沟推向出水堰方向,影响较大,出水悬浮物高于前者。

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。


**早的氧化沟不需另设初次沉淀池、二次沉淀池和污泥回流设备。

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。 在美国已建成的污水处理厂有几百座,欧洲已有上千座。巩义奥贝尔氧化沟实验装置

一般氧化沟法的主要设计参数: 有机负荷:0.05-0.15kgBOD5/(kgMLSS.d);巩义奥贝尔氧化沟实验装置

在卡鲁塞尔2000型基础上增加前置厌氧区,可以达到脱氮除磷的目的,被称为A2/C卡鲁塞尔氧化沟。

四阶段卡鲁塞尔Bardenpho系统在卡鲁塞尔2000型系统下游增加了第二缺氧池及再曝气池,实现更高程度的脱氮。五阶段卡鲁塞尔Bardenpho系统在A2/C卡鲁塞尔系统的下游增加了第二缺氧池和在曝气池,实现更高程度的脱氮和除磷。

综上所述,厌氧,缺氧与好氧合建的氧化沟系统可以分为三阶段A2/O系统以及四、五阶段Bardenpho系统,这几个系统均是A/O系统的强化和反复,因此这种工艺的脱氮除磷效果很好,脱氮率达90%-95%。 巩义奥贝尔氧化沟实验装置

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