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氧化沟的主要形式与特点;一、奥贝尔(Orbal)氧化沟;;一)曝气-沉淀一体化氧化沟;其特??为:
(1)将二沉池建在氧化沟内,完成曝气、沉淀任务;
(2)沉淀区由隔墙、三角形导流板、集水管三部分组成;
(3)不需要活性污泥回流系统,占地省,节省基建和运行费用。;二)侧渠形一体化氧化沟;
其特点为:
(1)一般固液分离器的平均表面负荷为50m3/(m2?d),是一般沉淀池的1.5~2倍,因而可比一般的二沉池节省1/3-1/2。
(2)固液分离器能实现污泥的自动的回流,节省了工程造价和日常运行,管理及维护费用。;3)船形一体化氧化沟;其优点为:
(1)一体化氧化沟保留了氧化沟抗冲击能力强的特点;
(2)由于一体化氧化沟的沉淀池建在沟内,不用另建沉淀池,而且污泥回流及时,可大大缩小沉淀池容积,节省1/3左右的占地;
(3)污泥回流依靠自身重力及沟内水力条件,不须另建污泥回流系统,可大大节省投资;
(4)由于配套设施减少,同时减少运行操作人员,运行管理更为方便。
;一体化氧化沟具有的占地少、投资省、运行效率高、环境效益和社会效益明显这些优势,特别适用于小区域污水集中处理,有着很高的推广应用价值。
其不足点有:
(1)一体化氧化沟沉淀船的沉淀效果不理想;
(2)一体化氧化沟进水口位置不合理;
(3)沉淀船增加了一体化氧化沟的水力阻力,设备能耗大;
(4)一体化氧化沟系统控制难度大,主要体现在:;
?污泥回用量无法控制,很难根据系统运行情况及时调整。?
?发生污泥上浮、流失,没有补救措施,无法强制回流保证系统的正常运行。?
?污水处理系统的运行状况的好坏,由一系列日常化验监测的理化和生物指标反应,监测采纳样点的选取较难有代表性,而多点位采样给监测分析带来一定的麻烦。;4)组合式一体化Orbal氧化沟;其特点为:
(1)将厌氧池、二沉池、硝化液回流、污泥回流系统与Orbal氧化沟合建一体,充分利用了传统Orbal氧化沟的无效空间,通过共用墙体大大节省了占地面积;
(2)利用空余区域构建传统的内、外回流,将污泥外回流变成内部回流,一方面可减少污泥回流泵的扬程,另一方面,缩短了污泥回流时间和活性污泥在沉淀区的停留时间在保持出水质量所需DO值恒定的条件下,大大降低了在此流程中MLSS内源呼吸所消耗的DO,从而降低了内沟的DO水平,使全程氧消耗量降低,提高了系统运行效率,降低了系统的运行成本;
(3)采用水力负荷/生物动力学模型联合设计,在期望出水水质指标约束条件下优化设计,降低了系统总停留时间,系统总水头损失,从而节约土地、池容和能耗;;二、卡鲁塞尔(Carroussel)氧化沟;
由图可见,这是一个多沟串联的系统,进水与活性污泥混合后沿箭头方向在沟内作不停的循环流动。
卡鲁塞尔氧化沟采用垂直安装的低速表面曝气机,每组沟渠安装一个,均安设在一端,因此形成了靠近曝气器下游的富氧区和曝气器上游以及外环的缺氧区。这不仅有利于生物凝聚,使活性污泥易于沉淀,而且创造了良好的生物脱氮的环境。
当有机负荷较低时,可以停止某曝气器的运行,在保证水流搅拌混合循环的前提下,节约能量消耗。;1)Carroussel1000氧化沟;2)Carroussel2000氧化沟;在传统卡鲁塞尔氧化沟的基础上,采用隔墙分隔出独特的前反硝化区,形成卡鲁塞尔2000 氧化沟,卡鲁塞尔2000 氧化沟除了具有氧化沟的特点外,还具有典型的 A/O工艺的特点,而其特殊的水力设计使其具有很高的断面流量(为进水流量的 30 ~ 50 倍)和循环流的特点(进水从进入到离开系统,平均要在封闭的流线中循环流动几十次),使得卡鲁塞尔氧化沟成为一个完全混合的循环流系统,具有很高的运行稳定性和对冲击负荷的承受能力。
卡鲁塞尔2000 的另一个与众不同之处是其混合液的回流完全通过沟内水流循环自动完成,既节省了传统 A/O所必须的外加回流设备和管线,也最大限度地降低了外加回流设备由于抽吸和跌水作用携带溶解氧到缺氧区的可能。
;3)Carroussel3000氧化沟;
但Carrousel3000氧化沟系统比上一代有质的飞跃:
一是增加了池深可达7.5-8m,同心圆式池壁共同,减少了占地面,降低造价同时提高耐低温能力 (可达7℃);
二是曝气设备的巧妙设计,表曝机下安装导流筒,抽吸乏氧的混合液,采用水下推进器解决流速问题;
三是使用了先进的曝气控制器QUTE(它是一种多变量控制模式)。;4)AB-卡鲁塞尔系统;其特点为:
(1)可以有效解决污泥膨胀的问题,此外具有耐冲击负荷能力强,去除率高,电耗低等特点。
(2)使用AB-卡鲁塞尔反应器时,相比于传统的处理系统,可使系统的需氧量、占地、污泥的产量下降,因而可以大大节约投资和运行成本。;5)MBR-卡鲁塞尔系统;MBR-卡鲁塞尔系统开发的优势在于:
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