氧化沟的工艺特点及发展应用型式详解

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氧化沟的结构和工艺有什么特点

氧化沟的结构和工艺有什么特点

氧化沟的结构和工艺有什么特点?氧化沟又称连续循环反应器,是传统活性污泥法的改型和发展,是延时曝气法的一种特殊形式。

氧化沟池体狭长,池身较浅,平面多为椭圆形、圆形或马蹄形,长度从几十米到几百米以上。

沟槽中设有表面曝气装置,它的转动,推动沟内液体迅速流动,起到搅拌和曝气的两个作用。

氧化沟的结构是封闭式的环形沟渠状。

氧化沟的基本工艺流程如图6-5-46所示。

氧化沟比起活性污泥曝气池法,具有以下特点:(1)氧化沟的废水,每当进入沟中,至少必须循环一圈才能流出,不像混合曝气池那样会产生短路。

从氧化沟的流程来看,具有推流式曝气池的特点,像连续曝气池。

实际上,进入氧化沟的废水与混合液在沟内进行连续循环,通常平均要循环几十圈才能流出沟外,在这点上,氧化沟又有完全混合式曝气池的特点。

因此,氧化沟工艺具有双重特点,可以认为是综合了传统活性污泥法工艺的推流式和完全混合式的特点。

(2)废水进入氧化沟与沟内混合液混合是非常均匀的。

氧化沟内废水流速0.3~0.5m/s,例如,氧化沟的总长度为100~500m时,废水流动完成一个循环所需时间约4~30min,如果水力停留时间为24h,则废水在整个停留时间内要做72~360次循环。

因此,可以认为氧化沟内的混合液的水质几乎是一致的,即各点的污染物浓度基本是一样的。

(3)当一股高浓度或有毒废水进入氧化沟后,其浓度会很快被稀释,把影响降至最小,这是氧化沟工艺抗冲击负荷强的主要原因。

同时,氧化沟通常采用BOD负荷较低,而水力停留时间比传统活性污泥法长(10~40h),系统泥龄也较长(15~30d),是传统活性污泥法的3~6倍。

因此,氧化沟的出水水质好,运行稳定,操作简单,管理方便。

总之,氧化沟工艺流程简单,进出水装置构筑物少,曝气形式多样化,运行灵活,处理效果稳定,出水水质好。

氧化沟的缺点主要是占地面积较大。

氧化沟的优缺点及发展应用型式

氧化沟的优缺点及发展应用型式

氧化沟的优缺点及发展应用型式一、本文概述氧化沟,作为一种活性污泥处理系统,自20世纪初诞生以来,已在全球各地的污水处理领域得到广泛应用。

本文旨在深入探讨氧化沟技术的优缺点,以及随着技术进步和应用需求的变化,其发展的新型应用模式。

我们将从氧化沟的基本原理出发,分析其在污水处理中的核心作用,然后详细阐述其优点,如处理效果好、运行稳定、能耗低等。

我们也将探讨其存在的缺点,如可能产生的污泥膨胀、对水质变化的适应性差等问题。

我们将关注氧化沟技术的发展趋势,包括新型氧化沟的设计理念、技术应用以及未来可能的发展方向,以期为读者提供一个全面、深入的氧化沟技术解析。

二、氧化沟的优点处理效果好:氧化沟通过延时曝气的方式,能够有效去除污水中的有机物和悬浮物,同时实现良好的脱氮除磷效果。

这种处理效果使得氧化沟在污水处理领域得到了广泛应用。

运行稳定可靠:氧化沟的运行相对稳定,对进水水质的波动具有较强的适应性。

其曝气池的深度较大,使得混合液在池内具有良好的均匀性和稳定性,进一步保证了污水处理效果。

节能环保:氧化沟的曝气池通常采用表曝机或潜水推进器进行曝气,这种方式比传统的机械曝气更为节能。

同时,氧化沟的污泥回流量大,使得污泥在曝气池内得到充分的曝气和混合,提高了污泥的沉降性和脱水性,降低了污泥处理成本。

易于维护管理:氧化沟的结构相对简单,操作方便,易于维护管理。

其模块化设计使得扩建和改造变得容易,可以根据实际需要进行调整。

适应性强:氧化沟可以适应不同的气候条件和进水水质,具有较强的适应性。

同时,通过合理的工艺设计和运行控制,可以实现多种污水处理目标,如有机物去除、脱氮除磷等。

氧化沟以其良好的处理效果、稳定可靠的运行、节能环保、易于维护管理以及适应性强等优点,在污水处理领域得到了广泛应用。

随着技术的不断进步和应用需求的不断提高,氧化沟将在未来继续发挥重要作用。

三、氧化沟的缺点尽管氧化沟在处理城市污水和工业废水方面表现出许多优点,但其仍然存在一些不可忽视的缺点。

氧化沟工艺及其特点doc

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氧化沟工艺及其特点.doc 氧化沟工艺是一种广泛应用于污水处理领域的工艺技术,它具有独特的特点和处理效果,能够有效地去除污染物,同时实现能源的节约和环境的改善。

本文将从氧化沟工艺的原理、类型、特点以及应用等方面进行详细阐述。

一、氧化沟工艺原理氧化沟是一种在闭合渠道中进行的悬浮物和溶解物的生物化学过程,主要利用活性污泥的吸附和氧化作用,对污水中的有机物和氨氮等污染物进行去除。

在氧化沟中,污水与活性污泥充分混合,污染物被活性污泥吸附后,通过微生物的作用逐渐分解氧化,最终转化为无害的物质。

二、氧化沟工艺类型根据氧化沟水流的形态和构造的不同,可以将氧化沟工艺分为多种类型,包括卡鲁塞尔氧化沟、奥贝尔氧化沟、一体化氧化沟等。

1.卡鲁塞尔氧化沟:卡鲁塞尔氧化沟是一种常见的氧化沟类型,其水流呈循环流动,通过多次循环实现污染物的去除。

该工艺具有较高的污染物去除效率,但能耗相对较高。

2.奥贝尔氧化沟:奥贝尔氧化沟采用同心圆池的设计,污水从外向内流动,通过池内水流旋转的作用实现活性污泥与污水的充分混合。

该工艺处理效率较高,同时具有较强的适应性。

3.一体化氧化沟:一体化氧化沟将曝气池和沉淀池结合在一起,具有占地面积小、管理方便等优点。

一体化氧化沟不仅可以有效去除污染物,还能实现一定的能源回收。

三、氧化沟工艺特点1.高效去除污染物:氧化沟工艺通过活性污泥和微生物的作用,能够高效去除污水中的有机物、氨氮等污染物,处理效果稳定可靠。

2.节能与资源利用:相较于传统的污水处理工艺,氧化沟工艺具有较低的能耗和较高的能源回收率。

例如一体化氧化沟,通过将曝气池和沉淀池结合,能够降低能耗并提高能源利用率。

3.抗冲击负荷能力强:氧化沟工艺具有较强的抗冲击负荷能力,对于水质、水量波动较大的污水,能够适应并保持良好的处理效果。

4.维护管理方便:氧化沟工艺运行管理相对简单,维护方便。

由于活性污泥和微生物的自我调整能力较强,因此对操作人员的专业素质要求不高。

浅谈氧化沟工艺的应用与发展

浅谈氧化沟工艺的应用与发展

n v i r e x 公 司于 1 9 7 0年 投 放 市 高 氧 化 沟 中微 生 物 的活 性 。 第 四 , 改 进 氧 有机 物 、 微 生物及 氧气 。常用 的曝气装 置 后 由美 国 E 场。奥贝尔 氧化沟 由 3 条相互 连通的 同心 化沟表面曝气方式 , 有转盘 、 转刷和微孔 曝气 等。 使 能量分 区均 匀化 , 克 1 . 2 氧 化沟 池体 。氧化 沟 池体 的基 圆形 或椭 圆形渠道组成 , 污水由外沟流入 , 服在低能量 区产生污泥沉积的缺点 。研发 依 次进 入中沟和内沟 , 新型 自动化控制 设备 , 合理 控制系统 污泥 本形 式为封 闭 的沟渠 型 , 形 状多 为椭 圆形 在不 断循 环的 同时 , 最后 由中心渠 道排 出。外 、 中、 内沟容积分 在二沉 池的停 留时间 , 解决 二沉池 中易形 或圆形 , 构造有单沟式 和多沟式 。
市污水处理厂。本文从结构特点 、 典型代表、 存在的问题及发展 前号 对氧化 沟技术进行介绍。 【 关键词】 氧化 沟, 污水处理技术
[ 中图分类号】 X 7 0 3 . 1 【 文献标识码】 A
氧化 沟又名 连续循 环曝 气池 , 由 活 性 环 。此系统 中 , 反硝 化作用 和硝化作用 发 分 散布置 的特点 , 可有 效地达 到去除有 机 污 泥 法 演 变 而 来 。污 水 流 人 首 尾 相 连 的 连 生 在 同 一 池 中 。卡 鲁 塞 尔 2 0 0 0 氧 化 沟 在 物 、 S S 及 脱 氮除磷 效果 , 运 行 方 式 多 种 多
创新论坛・ 创新技术I I
浅 谈 氧化 沟 工 艺 的应 用 与 发 展

[ 摘

孙 丽云
杨 文 杰
郑州 4 5 0 0 0 1 )

氧化沟的优缺点及发展应用型式

氧化沟的优缺点及发展应用型式

氧化沟的优缺点及发展应用型式引言:氧化沟是一种常见的生物处理工艺,用于处理废水和污水。

它通过利用微生物对有机物进行降解和转化,将污染物分解为较为无害的物质,从而净化废水。

本文将详细探讨氧化沟的优缺点,并介绍一些发展中的应用型式。

一、氧化沟的优点:1. 处理效果好:氧化沟通过合理设计沟的长度、深度等参数,能够有效地提供充足的氧气供给和接触面积,使微生物得到良好的生长和繁殖环境,进而提高废水的处理效果。

2. 工艺简单:相对于其他复杂的废水处理工艺,氧化沟的工艺操作相对简单,设备配置也不复杂,更便于管理和维护。

3. 适应性强:氧化沟对于不同种类的废水都有良好的适应性,可以处理来自不同行业的废水,例如农业、食品加工、制药等。

4. 低能耗:氧化沟的能耗相对较低,不需要大量的电力支持,降低了运行成本。

5. 不需加药:氧化沟采用天然微生物进行处理,不需要加入化学药剂,避免了药剂的二次污染。

二、氧化沟的缺点:1. 外界因素的影响较大:氧化沟容易受到气候、水温、进水水量等因素的影响,其处理效果随之变化。

2. 污泥产量较大:氧化沟的生物降解过程中会产生大量的污泥,需要进行合理的污泥处理和处理,增加了系统的运行成本。

3. 空间占地较大:氧化沟的设计需要较大的土地面积,特别是当处理规模较大时,需要考虑到土地的利用和布局等问题。

三、氧化沟的发展应用型式:1. 立体氧化沟:立体氧化沟通过增加氧化沟的高度,利用垂直空间进行生物降解,有效提高了氧化沟的处理效率。

2. 膜生物反应器:膜生物反应器利用特殊的膜技术,将氧化沟和膜分离技术相结合,不仅提高了废水的净化效果,还可以实现对微生物的截留,减少污泥产生。

3. 气液固三相流氧化沟:该工艺在传统氧化沟基础上引入气液固三相流模式,增加了氧气和废水的接触面积和反应时间,从而提高处理效率。

4. 人工湿地氧化沟:人工湿地氧化沟将湿地与氧化沟结合,利用湿地植被和微生物共同处理废水,不仅可达到净化水质的目的,还能实现湿地的生态效应。

氧化沟工艺及其特点

氧化沟工艺及其特点

氧化沟工艺1 氧化沟工艺概述1.1 氧化沟工艺基本原理和主要设计参数氧化沟又名氧化渠,因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名。

它是活性污泥法的一种变型。

因为污水和活性污泥在曝气渠道中不断循环流动,因此有人称其为“循环曝气池”、“无终端曝气池”。

氧化沟的水力停留时间长,有机负荷低,其本质上属于延时曝气系统。

以下为一般氧化沟法的主要设计参数:水力停留时间:10-40小时;污泥龄:一般大于20天;有机负荷:0.05-0.15kgBOD5/(kgMLSS.d);容积负荷:0.2-0.4kgBOD5/(m3.d);活性污泥浓度:2000-6000mg/l;沟内平均流速:0.3-0.5m/s1.2 氧化沟的技术特点:氧化沟利用连续环式反应池(Cintinuous Loop Reator,简称CLR)作生物反应池,混合液在该反应池中一条闭合曝气渠道进行连续循环,氧化沟通常在延时曝气条件下使用。

氧化沟使用一种带方向控制的曝气和搅动装置,向反应池中的物质传递水平速度,从而使被搅动的液体在闭合式渠道中循环。

氧化沟一般由沟体、曝气设备、进出水装置、导流和混合设备组成,沟体的平面形状一般呈环形,也可以是长方形、L形、圆形或其他形状,沟端面形状多为矩形和梯形。

氧化沟法由于具有较长的水力停留时间,较低的有机负荷和较长的污泥龄。

因此相比传统活性污泥法,可以省略调节池,初沉池,污泥消化池,有的还可以省略二沉池。

氧化沟能保证较好的处理效果,这主要是因为巧妙结合了CLR形式和曝气装置特定的定位布置,是式氧化沟具有独特水力学特征和工作特性:1) 氧化沟结合推流和完全混合的特点,有力于克服短流和提高缓冲能力,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。

入流通过曝气区在循环中很好的被混合和分散,混合液再次围绕CLR继续循环。

这样,氧化沟在短期内(如一个循环)呈推流状态,而在长期内(如多次循环)又呈混合状态。

这两者的结合,即使入流至少经历一个循环而基本杜绝短流,又可以提供很大的稀释倍数而提高了缓冲能力。

氧化沟的优缺点及发展应用型式

氧化沟的优缺点及发展应用型式

氧化沟的优缺点及发展应用型式氧化沟的优缺点及发展应用型式一、氧化沟的概述氧化沟是一种常用的污水处理工艺,它通过利用微生物在水中进行有机物降解的过程,将污水中的有机物质以及氨氮等污染物转化为较稳定的无机物质,达到净化水体的目的。

氧化沟的设计原理和运行简便性使得它成为许多污水处理厂的选择。

本文将从优缺点和发展应用型式两个方面对氧化沟进行深入探讨。

二、氧化沟的优点1. 有效去除有机物:氧化沟能够高效降解有机物质,由于有机负荷分布均匀,微生物充分接触,降解效率较高。

此外,氧化沟在降解含液流量发生波动时依然具备较好的降解能力。

2. 对温度适应性强:与其他处理工艺相比,氧化沟对温度的适应性更强,能够在较宽的温度范围内运行。

即使在低于5℃或高于45℃的温度下,氧化沟仍能较好地进行有机物降解。

3. 运行成本低:氧化沟的运行过程不需要大量的电力和化学药剂,减少了处理厂的运行成本。

此外,氧化沟的操作维护简单,对人工干预要求较低。

4. 占地面积小:相比于其他处理工艺,氧化沟的占地面积相对较小。

这对于地域较为狭窄的城市而言,尤为重要。

三、氧化沟的缺点1. 对水体氧溶解度要求较高:氧化沟的有机物降解过程需要大量的微生物氧化废气和溶解氧。

因此,如果水体氧含量不足,将会影响氧化沟的降解能力。

2. 对污水水质波动敏感:氧化沟的降解效果容易受到进水水质波动的影响。

如果污水水质的波动较大,特别是COD和BOD浓度的波动较大,会导致氧化沟的处理效果下降。

3. 系统调控难度较大:氧化沟的运行周期较长,微生物动力学过程复杂,调控难度较大。

如果操作不当或缺乏相应的调控措施,会导致处理工艺的同化能力下降,达不到预期的处理效果。

四、氧化沟的发展应用型式1. 填料式氧化沟:填料式氧化沟是利用填料增加活性负荷、提高沟道内污水氧化处理效果的一种工艺型式。

通过设计不同结构和材料、不同大小和形状的填料,能够增加氧化沟污水处理的表面积,提高废水中有机污染物的氧化降解效率。

氧化沟的优缺点及发展应用型式

氧化沟的优缺点及发展应用型式

氧化沟的优缺点及发展应用型式氧化沟的优缺点及发展应用型式【前言】氧化沟是一种常见的废水处理工艺,其通过利用微生物在氧化槽内生长和代谢来降解有机物,改善废水的水质。

本文将介绍氧化沟的优点和缺点,并探讨其发展应用型式。

【正文】一、氧化沟的优点氧化沟是一种简单而有效的废水处理工艺,具有以下优点: 1. 低投资成本:相对于其他废水处理技术而言,氧化沟的投资成本低。

其工艺简单,没有复杂的设备和工艺要求,不需要大规模的建设和维护费用。

2. 处理效果好:氧化沟具有出色的水质改善效果。

通过合理的设计和运行,氧化沟能有效降解有机物,去除悬浮物和沉积物,使废水的COD、BOD、SS等指标达到国家排放标准。

3. 容积负荷高:氧化沟具有较高的容积负荷。

该工艺可以利用氧化槽内微生物的附着生长形成好氧和厌氧两个层面,提高处理能力,减小处理装置占地面积。

4. 运行维护简单:氧化沟的运行和维护非常简单。

相对于其他工艺而言,不需要频繁地加药和清理设备,减少了操作和维护的复杂程度,降低了人力和物力消耗。

二、氧化沟的缺点氧化沟也存在一些缺点,需要引起关注:1. 对温度敏感:氧化沟的处理效果对温度要求较高。

在低温季节或低温地区,氧化沟中的微生物活性降低,降解有机物的能力也会受到限制,进而影响废水处理效果。

2. 投放的有机负荷:由于氧化沟是利用微生物对有机物进行降解,在一定程度上受到有机负荷的控制。

如果废水中的有机负荷过高,超过了微生物降解能力,就会导致处理效果下降。

3. 对废水中重金属等有害物质的处理效果较差:氧化沟对重金属等有害物质的处理效果较差,需要结合其他工艺进行处理,以保证废水的安全排放。

三、氧化沟的发展应用型式随着科技的进步和环境要求的提高,氧化沟也在不断发展和创新。

以下是一些氧化沟的发展应用型式:1. 曝气氧化沟:曝气氧化沟是一种常见的应用型式,通过向氧化沟中注入空气或氧气,提供溶解氧来促进微生物的生长和代谢,从而改善废水的水质。

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氧化沟的工艺特点及发展应用型式详解1920年,在英国Sheffield建成了采用桨板曝气机充氧的沟渠形污水处理厂,但曝气效果不理想,被认为是现代氧化沟的雏形。

1954年,第1个氧化沟在荷兰海牙北部的沃绍本(Voorschoten)建造并试验成功,其基本特征是跑道型循环混合式曝气池。

该技术是由荷兰国立卫生研究所(TNO)的帕斯维尔(A˙Pasveer)教授发明的,故被命名为帕斯维尔(Pasveer)氧化沟。

从此开始有“氧化沟”这一专用术语。

此后,氧化沟经过广泛应用和不断发展,在污水处理中凸现出其独特的特点和优良的处理效果而博得世人青睐。

我国于20世纪80年代开始引进和研究这项技术,现已日益应用于城市污水以及石油废水、化工废水、造纸废水、印染废水和食品加工废水等工业废水处理之中。

1氧化沟工艺的特点氧化沟工艺是通过一种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封闭渠道内循环流动,具有特殊的水力学流态和独特的优点。

1.1具有推流式和完全混合式的特点,可有力地克服短流和提高缓冲能力由于混合液在反应池中循环流动,因此,在短期内(如一个循环)呈推流状态,而在长期内(如多次循环)又呈混合状态。

同时,污水在沟内的停留时间较长,这就要求沟内有较大的循环流量(一般是污水进水流量的数倍乃至数十倍),进入沟内的污水立即被大量的循环液所混合稀释,因此氧化沟既可杜绝短流又可以提供很大的稀释倍数,从而提高缓冲能力,有很强的耐冲击负荷能力,对不易降解的有机物也有较好的处理能力。

1.2具有明显的溶解氧浓度梯度,有利于形成硝化—反硝化的生物处理条件混合液在曝气区内溶解氧浓度较高,然后在循环流动中逐步下降,到下游区溶解氧浓度很低,基本上处于缺氧状态,出现明显的溶解氧浓度梯度,从而形成硝化—反硝化条件,有利于氮的去除,同时还可以通过反硝化很好地补充硝化过程中消耗的碱度。

1.3功率密度不均匀分配有利于氧的传质、液体混合和污泥絮凝由于氧化沟曝气设备的不均匀设置,使氧化沟内存在2个能量区:一个是设有曝气装置的高能量区,一个是非曝气区的低能量区。

在这两者之间的过渡区,可以认为是能量由高变低的消散过程。

高能量区一般具有大于100s-1的平均速度梯度(G);低能量区平均速度梯度通常小于30s-1。

当系统中的G值较低时,混合液中的固体就能产生良好的生物絮凝。

这样,氧化沟中的非曝气部分就提供了对絮凝有利的条件。

氧化沟的处理能力高于其他生物处理系统,其重要原因就在于它具有独特的水力混合性能,这种混合作用对于有机碳、氨、硝酸盐和固体的去除皆有重要作用。

1.4整体功率密度较低,节省能源氧化沟中的曝气装置不是沿沟长均匀分布的,而是集中布置在几处,所以氧化沟可比其他系统以低得多的整体功率密度来维持液体流动、固体悬浮和充氧,能量消耗低。

另外,氧化沟遵守动量守恒原则,一旦池内混合液被加速到所需流速时,维持循环所需要的水力动力只要克服沿程和弯道的水头损失即可,在循环流动中产生的循环或对流混合能够增强其自身的搅动作用。

这样,为了保持使固体悬浮的速度,所需要的单位容积动力就大大低于其他系统。

1.5构造形式多种多样,运行灵活氧化沟最根本的特点是曝气池呈封闭的沟渠形,而沟渠的形状和构造则多种多样,沟渠可以呈圆形和椭圆形等,可以是单沟系统或多沟系统。

多沟系统可以是互相平行、尺寸一样的一组沟渠,也可以是一组同心的互相连通的环形沟渠,有与二次沉淀池分建的,也有合建的氧化沟。

氧化沟运行的灵活性还表现在可以通过自由改变出水堰的高度调节曝气机的曝气强度,到达不同的充氧效果。

1.6工艺流程简单、构筑物少、便于管理氧化沟的水力停留时间和污泥龄都比一般生物处理法长,悬浮状有机物可以与溶解性有机物同时得到较彻底的稳定,所以氧化沟不要求设置初沉池。

由于氧化沟工艺的污泥龄长、负荷低,排出的剩余污泥已得到高度稳定,剩余污泥量也较少,因此不再需要消化池消化。

虽然氧化沟采用的水力停留时间较长,但总占地面积不仅没有增大,相反还可缩小。

1.7低负荷、长泥龄及水力停留时间长这使得氧化沟出水水质好,产泥量少,污泥性质稳定。

2氧化沟工艺的应用型式氧化沟自创造以来,以其优良的处理能力、简便的维护管理博得世人的瞩目,现已发展为2种组合形式(与沉淀池分建式或合建式)、3种工作模式(交替式、半交替式和连续式)、20多种型式。

2.1交替工作式氧化沟是指在一沟或多沟中按时间顺序对氧化沟的曝气操作和沉淀操作作出调整换位,以取得最正确的或要求的处理效果。

其特点是氧化沟曝气、沉淀交替轮作,不设二沉池,不需污泥回流装置。

基本类型有A型、D 型、T型和VR型4种。

2.1.1A型氧化沟是单沟运行系统(图1),即在一个沟渠中交替完成进水、曝气、沉淀和排水4个过程,主要用于水量较小、间歇运行的污水处理,如早期的P型氧化沟。

2.1.2D型氧化沟是双沟交替运行系统(图2),一般由池容完全一样的2个氧化沟组成,2池串联运行,交替作为曝气池和沉淀池,通常以8h为1个工作周期,分4个阶段,控制运行工况可以实现硝化和一定的反硝化。

该系统出水水质稳定、不需设污泥回流装置。

但在2个池交替作为曝气池和沉淀池的过程中,存在一个过渡轮换期,此时转刷全部结束工作,因此转刷的实际利用率低,仅为37.5%。

2.1.3T型氧化沟是3沟交替运行系统(图3),由3个池容一样的氧化沟组建在一起,3沟连通,进水交替进入各沟,从两侧的边沟出水,两侧氧化沟起曝气和沉淀双重作用,中间的氧化沟始终开展曝气,不设二沉池及污泥回流装置,具有去除BOD5及硝化脱氮的功能。

T型氧化沟可按6个或8个阶段运行,运行周期一般为8h。

中沟始终作为曝气池使用,侧沟交替作为曝气池和沉淀池运行,提高了转刷的利用率。

2.1.4VR型氧化沟。

是单沟交替运行系统(图4),其构造特点是将氧化沟分成容积基本相等的2部分,其间有单向活拍门相连,利用定时改变曝气转刷的旋转方向来改变沟内水流方向,使2部分氧化沟交替地作为曝气区和沉淀区,不需设二沉池和污泥回流装置。

VR型氧化沟有2道单向活拍门和2道出水堰,可实现连续进水或间歇进水。

一般一个工作周期为8h,分4个阶段,操作简便,机械设备少,出水水质稳定良好,其转刷的实际利用率可到达75.0%。

2.2半交替工作式氧化沟该类氧化沟系统设有单独的二沉池,实现曝气和沉淀的完全分离。

最典型的半交替工作式氧化沟就是DE型39卷23期郭昌梓等氧化沟的优缺点及发展应用型式14289氧化沟。

DE型氧化沟是指由2个一样容积的氧化沟组成的双沟半交替工作系统,具有良好的生物除氮功能。

2个氧化沟相互连通,串联运行,可交替进出水,终沉池与氧化沟分建,有独立的污泥回流系统。

氧化沟内曝气转刷一般为双速,高速工作时为曝气充氧,低速运行时只推动水流,不充氧。

通过2沟内转刷交替处于高速和低速运行,可使2沟交替处于缺氧和好氧状态,从而到达脱氮的目的(图5)。

它与D型、T 型氧化沟不同之处是氧化沟与二沉池分开,有独立的污泥回流系统。

2.3连续工作分建式氧化沟特点是氧化沟只作曝气池使用,且进出水流向不变,另设单独的沉淀池。

连续工作分建式氧化沟的主要型式有3种:Pasveer氧化沟、Carrousel氧化沟和Orbal氧化沟。

2.3.1Pasveer氧化沟简称P型氧化沟,是早期开发的氧化沟型式,属于第1代氧化沟,最先用于处理村镇污水,间歇运行,后来发展为连续运行,具有分建的沉淀池。

氧化沟为跑道形的沟渠,沟上装设1个或数个曝气器推动混合液在沟内循环流动,曝气器主要采用的是水平卧式曝气转刷(图6)。

2.3.2Carrousel氧化沟采用立式低速表面曝气器供氧并推动水流前进。

Carrousel氧化沟为多沟串联系统,其特点是表面曝气器设于每沟的端头,在系统中形成好氧、缺氧区,有利于生物脱氮(图7)。

由于倒伞型立式表曝机搅拌能力强,传氧效率高,设备数量少,易于管理和维护,所以节能效果显著。

因此,Carrousel氧化沟适用于处理规模较大的污水处理厂,在所有氧化沟处理工艺中应用最为广泛,是目前世界上最流行的氧化沟系统。

2.3.3Orbal氧化沟。

是在P型氧化沟的根底上发展起来的一种新工艺,是一种多级氧化沟,采用多孔曝气转盘开展传氧和混合。

由南非的休斯曼(Huisman)设计发明,南非国家水研究所研究和发展的,后来该技术被转让给美国的恩维芮克斯公司(EnvirexInc)加以推广,于1970开始投放市场。

典型的Orbal 氧化沟由3个椭圆形沟渠构成,污水先引入外沟,在其中不断循环的同时,依次引入下一个沟渠,最后从内沟排水。

Orbal氧化沟采用转碟替代转刷开展充氧和推动水流,可通过调整转碟片数和转速调节充氧能力,使其更为灵活(图8)。

2.4连续工作合建式氧化沟又称一体化氧化沟是将沉淀池设置于氧化沟内,集曝气、沉淀、泥水分离和污泥回流功能为一体。

出水由上部排出,回流污泥由沉淀区底部直接进入氧化沟内(图9)。

它是美国于20世纪70年代末80年代初至今一直在研究和开发的一种新型氧化沟技术。

我国从1986年开始对这一技术开展研究开发。

根据沉淀器置于氧化沟的不同部位,一体化氧化沟可分为3类:沟内式、侧沟式和中心岛式。

沟内式一体化氧化沟将固液分离器设置于氧化沟主沟内,其主要优点是较为节省占地,但由于主沟水流要从固液分离器的底部组件通过,流态复杂,不利于固液分离与污泥回流,主要应用型式有BMTS 式、BOAT式、C型沟内式、D型沟内式、管式和多斗式等。

侧沟式一体化氧化沟将固液分离器设置在氧化沟的边墙上或外侧,由于减少了水头损失和主沟紊动对分离器的影响,其水力条件和水流流态都比沟内式一体化氧化沟优越,使得氧化沟整体效率更高,主要型式有边墙和中心隔墙式、竖向循环式、侧渠式和斜板式等。

中心岛式一体化氧化沟是将固液分离器设置在氧化沟的中心岛处,由于消除了分离器对主沟中流态的影响,减少了水头损失,故节省了曝气设备的能量,同时充分利用了氧化沟中心岛部分的空间,故减少了占地。

连续工作合建式氧化沟的出现使氧化沟技术向前迈进了一大步,与传统的氧化沟技术相比,该工艺具有以下主要特点:①工艺流程短,构筑物和设备少,污泥自动回流,管理简便;②占地少、造价低、建造快,设备事故率低;③污泥回流及时,减少了污泥膨胀的可能。

但是目前一体化氧化沟在实际中的应用有一定的不稳定性,在运行和启动方面有不少问题还需要解决。

在国内,一体化氧化沟技术仍处于试验和完善阶段。

2.5微曝氧化沟是利用微孔曝气器具有氧利用率高的特点,采用深水微孔曝气,与水下推流相结合,使污泥与原水充分混合,防止了传统机械曝气氧化沟供氧效率低、污泥容易沉积等缺点。

它是在氧化沟池底分块铺设微孔曝气器通过鼓风曝气开展供氧的,将充氧设备和水流推动设备分开设置。

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