卡鲁塞尔氧化沟
卡鲁塞尔氧化沟与奥贝尔氧化沟工艺

卡鲁塞尔氧化沟与奥贝尔氧化沟工艺引言:卡鲁塞尔氧化沟与奥贝尔氧化沟是两种常用的废水处理工艺,它们在污水处理中发挥着重要作用。
本文将分别介绍这两种工艺的原理、特点和应用。
一、卡鲁塞尔氧化沟工艺卡鲁塞尔氧化沟工艺是一种利用微生物进行废水处理的工艺。
其原理是通过将废水与废水中的微生物接触,利用微生物降解废水中的有机物质。
该工艺主要由氧化沟、混合机械和混凝剂等组成。
1.1 工艺原理卡鲁塞尔氧化沟通过将废水导入氧化沟中,通过氧化沟内的微生物对废水中的有机物进行降解。
氧化沟中的微生物通过吸附、降解、吸附重复循环的过程,将有机物分解为水和二氧化碳等无害物质。
1.2 工艺特点卡鲁塞尔氧化沟工艺具有以下特点:(1)工艺简单:相比其他废水处理工艺,卡鲁塞尔氧化沟工艺的设计和运行较为简单,维护成本相对较低。
(2)处理效果好:卡鲁塞尔氧化沟工艺能够有效降解废水中的有机物,处理效果稳定可靠。
(3)对温度适应性强:卡鲁塞尔氧化沟工艺对温度的适应范围较广,能够适应不同地区的气候条件。
1.3 工艺应用卡鲁塞尔氧化沟工艺广泛应用于城市污水处理、工业废水处理、农村生活污水处理等领域。
其处理效果稳定可靠,能够满足不同场景下的废水处理需求。
二、奥贝尔氧化沟工艺奥贝尔氧化沟工艺是一种将废水与氧化沟内的微生物接触进行有机物降解的工艺。
与卡鲁塞尔氧化沟工艺相比,奥贝尔氧化沟工艺在氧化沟结构和运行方式上有所不同。
2.1 工艺原理奥贝尔氧化沟工艺通过将废水导入氧化沟,通过氧化沟内的微生物对废水中的有机物进行降解。
奥贝尔氧化沟通常采用串联的方式,废水在串联的氧化沟中进行处理,增加废水与微生物的接触时间,提高降解效果。
2.2 工艺特点奥贝尔氧化沟工艺具有以下特点:(1)处理效果稳定:奥贝尔氧化沟工艺通过串联多个氧化沟,提高了废水与微生物的接触时间,使得有机物的降解效果更好,处理效果更稳定。
(2)占地面积小:由于采用了串联的方式,奥贝尔氧化沟工艺相比其他工艺在占地面积上更为节省。
卡鲁塞尔氧化沟与奥贝尔氧化沟工艺

卡鲁塞尔氧化沟与奥贝尔氧化沟工艺卡鲁塞尔氧化沟与奥贝尔氧化沟工艺简介•卡鲁塞尔氧化沟和奥贝尔氧化沟是常见的污水处理工艺,用于去除水中的有机物和氮、磷等污染物。
•它们是生物处理工艺的一种,通过微生物的作用降解有机物,实现对污水的净化。
卡鲁塞尔氧化沟工艺1.定义–卡鲁塞尔氧化沟工艺是一种利用氧化沟进行污水处理的技术。
2.工艺原理–将进水的污水导入长条形的氧化沟,沟内生长着大量的微生物。
–微生物通过对有机物的氧化降解,将有机污染物转化为无机物或非污染物。
–同时,氧化沟中的氧气供应可满足微生物的需求。
3.优点–工艺相对简单,易于操作和维护。
–处理效果稳定,能够适应一定的负荷波动。
4.不足–对温度和气候要求较高,冷地区可能需要保温措施。
–排放物中的氮和磷含量较高,需要进一步处理以达到排放标准。
奥贝尔氧化沟工艺1.定义–奥贝尔氧化沟工艺是一种改进型的氧化沟技术,用于污水处理和水体净化。
2.工艺原理–奥贝尔氧化沟工艺在氧化沟中设置了二氧化碳供应和曝气设备。
–通过给予曝气和二氧化碳供应,促进微生物的活性和生长。
–这样可以增加微生物对有机物的降解速度,提高处理效果。
3.优点–比传统氧化沟工艺具有更高的处理效率。
–能够适应较高的负荷波动,处理效果稳定。
–对氮、磷等污染物的处理效果更好。
4.不足–工艺设备较为复杂,投资和维护成本较高。
–对操作和运行要求较严格,需要专业的技术人员进行监控和管理。
结论•卡鲁塞尔氧化沟与奥贝尔氧化沟工艺是常用的生物处理技术,用于污水的净化。
•卡鲁塞尔氧化沟工艺简单易用,适用于一定范围的负荷波动。
•奥贝尔氧化沟工艺在提高处理效果和对氮、磷等污染物的去除方面具有优势,但设备和运维成本较高。
•在选择适合的污水处理工艺时,需要考虑工艺的性能、投资和运行成本等因素。
工艺选择与应用场景1.工艺选择的考量因素–污水水质和特性:不同工艺对污水的适应性不同,需要根据水质特点选择适合的工艺。
–处理要求:根据排放标准和处理效果要求,选择能够满足要求的工艺。
关于对卡鲁赛尔氧化沟(Carrousel)的理解(一)

关于对卡鲁赛尔氧化沟(Carrousel)的理解(一)卡鲁赛尔氧化沟(Carrousel)是一个多沟串联系统,进水与活性污泥混合后在沟内不停地循环运动。
由于曝气器的泵送作用,沟中的流速保持在0.3m/s左右。
水流在连续经过几个曝气区后,便流入外边最后一个环路,出水从这里通过出水堰排出,出水位于第一曝气区的前面。
卡鲁赛尔氧化沟采用垂直安装的低速表面曝气器,每组沟渠安装一个,均安装在同一端,因此形成了靠近曝气器下游的富氧区和曝气器上游及外环的缺氧区,自身组成不同比例的A/O或A2/O过程,实现动态水解酸化及好氧分解功能,不仅有利于生物凝聚,使活性污泥易沉淀,而且厌氧区的存在对生化性较差的中段废水来说,可以提高废水BOD/COD值,对提高废水的可生化性,抑制泡沫产生及活性污泥膨胀均具有十分重要的作用。
氧化沟BOD去除率可达95-99%,脱氮效率约为90%,除磷效率约为50%。
倒伞型表面曝气设备,具有提升混合、曝气充氧、循环推流的三种功能。
在运行过程中,为了节药成本降低能耗,池中间表曝机可以间歇控制运行。
在正常的设计流速下,渠道中混合液的流量是进水流量的50-100倍,具有较强的耐冲击负荷能力,可以认为氧化沟是一个完全混合池,原水一进入氧化沟,就会被几十倍甚至上百倍的循环流量所稀释,因而氧化沟和其它完全混合式的活性污泥系统一样,适宜于处理高浓度有机废水,能够承受水量和水质的冲击负荷。
曝气池中的混合液平均每5-20min完成一个循环。
具体循环时间取决于渠道长度、渠道流速及设计负荷。
这种状态可以防止短流,还通过完全混合作用产生很强的耐冲击负荷能力。
氧化沟的表面曝气机单机功率大,其水深可达5m以上,使得氧化沟占地面积减小,土建费用降低。
同时具有极强的混合搅拌和耐冲击负荷能力。
当有机负荷较低时,可以停止某些曝气器的运行,或者切换较低的转速,在保证水流搅拌混合循环流动的前提下,节约能量消耗。
由于曝气机周围的局部地区能量强度比传统活性污泥曝气池中强度高得多,使得氧的转移效率大大提高。
卡鲁塞尔氧化沟去除率

卡鲁塞尔氧化沟去除率卡鲁塞尔氧化沟是一种常见的生物处理系统,被广泛应用于污水处理中。
其去除率是衡量其处理效果的重要指标之一。
下面将从卡鲁塞尔氧化沟的基本原理、影响因素及优化措施等方面详细介绍其去除率。
一、卡鲁塞尔氧化沟的基本原理卡鲁塞尔氧化沟是一种连续流式生物反应器,由长条形混合器和曲线形反应池组成。
底部设有进水口和出水口,进水口处加入待处理污水,经过混合器均匀分布到反应池中,通过微生物代谢作用将有机物质分解为无机物质和微生物体。
在此过程中,微生物会吸附在填料表面,并利用其中的氧气进行代谢作用。
当底部出水口处排放出去时,已经大量减少了有机质含量。
二、影响卡鲁塞尔氧化沟去除率的因素1.温度:温度对微生物代谢活动有较大影响,较高温度可以促进微生物活动和代谢速度,从而提高有机物的降解速度和去除率。
2.进水浓度:进水污染物质量浓度越高,微生物需要分解的有机物质也就越多,对微生物的代谢活动会产生一定影响,进而影响卡鲁塞尔氧化沟的去除率。
3.曝气时间:曝气时间是指污水在反应器中停留的时间。
过短的曝气时间会导致微生物不能充分代谢,从而降低去除率。
4.污泥浓度:适当增加污泥浓度可以提高微生物代谢活动和降解速度,但如果过高则会影响反应器内部流动情况,从而降低去除率。
三、优化卡鲁塞尔氧化沟去除率的措施1.调整温度:根据不同季节和地区的温度变化进行调整,在保证微生物正常代谢活动的前提下尽可能提高温度。
2.控制进水浓度:合理控制进水浓度,在不影响微生物代谢活动的前提下尽可能减少有机质含量。
3.调整曝气时间:根据实际情况调整曝气时间,保证微生物有充分的时间进行代谢和降解。
4.控制污泥浓度:合理控制污泥浓度,使其在不影响反应器内部流动情况的前提下尽可能提高微生物代谢活动和降解速度。
综上所述,卡鲁塞尔氧化沟的去除率是与多种因素密切相关的。
通过合理调整这些因素,可以有效提高其处理效果。
卡鲁塞尔氧化沟去除率

卡鲁塞尔氧化沟去除率1. 引言卡鲁塞尔氧化沟是一种常用的废水处理设施,它通过生物降解废水中的有机物质来净化水体。
本文旨在讨论卡鲁塞尔氧化沟对废水中污染物的去除率,以及影响去除率的因素。
2. 卡鲁塞尔氧化沟的工作原理卡鲁塞尔氧化沟是一种利用微生物对有机物进行氧化降解的废水处理技术。
它由一条或多条连续的、具有不同功能的氧化沟组成。
一般而言,卡鲁塞尔氧化沟包括进水段、氧化段和沉淀段。
废水首先通过进水段进入氧化沟,并在氧化段中与氧和微生物接触,发生降解反应。
废水中的有机物质被微生物降解为较简单的物质,从而达到净化水体的目的。
处理后的水体再经过沉淀段去除悬浮颗粒物,并最终排入环境。
3. 卡鲁塞尔氧化沟去除率的影响因素卡鲁塞尔氧化沟的去除率受多种因素的影响。
以下是一些常见的影响因素:3.1 废水的性质不同性质的废水对卡鲁塞尔氧化沟的去除率有不同的影响。
废水的pH值、温度、COD浓度、有机物种类等都会影响微生物的生长和代谢过程,从而影响去除率。
3.2 氧化沟设计参数卡鲁塞尔氧化沟的设计参数,如氧化段的深度、宽度、水力停留时间等,对去除率也有显著影响。
合理的设计参数能够提高氧化沟的氧化效果,从而提高去除率。
3.3 微生物群落结构卡鲁塞尔氧化沟中的微生物群落结构对去除率至关重要。
适宜的微生物种类和数量能够提高废水的降解效果。
因此,维护良好的微生物群落结构对于获得较高的去除率至关重要。
3.4 运营管理卡鲁塞尔氧化沟的运营管理也对去除率有重要影响。
运营管理包括对氧化沟的定期清理、补充新鲜废水、控制氧化沟水位等。
良好的运营管理能够提高卡鲁塞尔氧化沟的运行效率和去除率。
4. 卡鲁塞尔氧化沟去除率的评价方法评价卡鲁塞尔氧化沟的去除率一般使用污染物去除效率来衡量。
污染物去除效率可以通过以下公式计算:去除率(%)=(1−C出水C进水)×100其中,C出水为出水中特定污染物的浓度,C进水为进水中特定污染物的浓度。
5. 结论卡鲁塞尔氧化沟是一种常用的废水处理技术,可以有效降解废水中的有机物质。
卡鲁塞尔氧化沟工艺流程

卡鲁塞尔氧化沟工艺流程
《卡鲁塞尔氧化沟工艺流程》
卡鲁塞尔氧化沟是一种常用的生物处理工艺,用于处理工业废水和城市污水。
该工艺以氧化沟为主要处理设备,通过生物降解和氧化作用,将有机物质、氨氮等污染物转化为无害的物质,同时减少水体中的氧化剂需求和其他污染物的排放。
卡鲁塞尔氧化沟工艺流程一般包括预处理、氧化沟处理和后处理三个主要阶段。
首先是预处理阶段,其目的是去除污水中的大颗粒物质、砂砾和其他杂质,以保护氧化沟的正常运行。
这一阶段通常包括格栅过滤和沉淀池处理。
接下来是氧化沟处理阶段,这是整个工艺的核心部分。
在氧化沟中,污水和活性污泥通过反复的往复运动,使得氧气和微生物充分接触并发生生物降解作用,从而降解有机物质和氨氮等污染物。
这一阶段的关键是维持适当的氧化沟温度、氧化沟深度和搅拌速度,以保证微生物的正常生长和活性。
最后是后处理阶段,该阶段主要是对氧化沟处理后的污水进行沉淀、过滤、消毒等处理,以去除废水中的悬浮物、微生物和其他残留污染物,最终实现出水的排放标准。
通过卡鲁塞尔氧化沟工艺流程的逐步处理,废水和污水的主要污染物得以有效去除,从而实现环境保护和资源再利用的目标。
同时,该工艺流程具有操作简单、运行稳定、处理效果好等优点,因此在工业和城市污水处理领域得到广泛应用。
卡鲁塞尔氧化沟工艺国内外技术对比

卡鲁塞尔氧化沟工艺是一种常见的污水处理技术,广泛应用于国内外的污水处理厂。
本文将对卡鲁塞尔氧化沟工艺在国内外的应用情况进行比较分析。
一、卡鲁塞尔氧化沟工艺概述卡鲁塞尔氧化沟工艺是一种生化处理工艺,主要用于污水处理厂对污水进行处理和净化。
该工艺通过设备和设施,将污水中的有机物质和污染物进行分解和降解,最终实现对污水的净化处理。
二、国内卡鲁塞尔氧化沟工艺技术现状国内污水处理领域经过多年的发展,卡鲁塞尔氧化沟工艺在国内得到了广泛的应用。
主要表现在以下几个方面:1. 技术设备更新换代,提高了处理效率。
国内污水处理厂逐渐引进和更新了卡鲁塞尔氧化沟工艺的设备和设施,提高了处理效率和净化效果。
2. 运营管理水平提升,保障了工艺稳定运行。
国内污水处理厂运营管理水平不断提升,确保了卡鲁塞尔氧化沟工艺的稳定运行和效果保障。
3. 技术改进创新,满足了不同水质要求。
国内污水处理领域对卡鲁塞尔氧化沟工艺进行了技术改进和创新,以适应不同水质特点和处理要求。
三、国外卡鲁塞尔氧化沟工艺技术现状国外污水处理领域发达国家在卡鲁塞尔氧化沟工艺方面也取得了显著成就。
主要表现在以下几个方面:1. 技术装备更新换代,实现了智能化和自动化。
国外发达国家污水处理领域的企业逐渐引进并应用了智能化和自动化的卡鲁塞尔氧化沟工艺设备,提高了处理效率和净化效果。
2. 运营管理水平提升,保障了工艺稳定运行。
国外污水处理领域的运营管理水平也不断提升,保障了卡鲁塞尔氧化沟工艺的稳定运行和效果保障。
3. 技术改进创新,满足了不同水质要求。
国外污水处理领域也对卡鲁塞尔氧化沟工艺进行了技术改进和创新,以适应不同水质特点和处理要求。
四、国内外技术对比分析通过对国内外卡鲁塞尔氧化沟工艺技术现状的比较,可以得出以下结论:1. 国内外污水处理领域均注重了技术设备的更新换代和管理水平的提升,保障了卡鲁塞尔氧化沟工艺的稳定运行和处理效果。
2. 国内外污水处理领域对卡鲁塞尔氧化沟工艺均进行了技术改进和创新,以满足不同水质特点和处理要求。
卡鲁塞尔氧化沟

3.增强功能,改善出水水质(在去除BOD5、SS的同时去除氮、磷等营养物质);
4.简化管理,保证稳定运行;
5.减少污泥产量,简化污泥的后处理。
其中氧化沟活性污泥法可以能满足上述各点要求。
氧化沟(Oxidation Ditch)是本世纪50年代由荷兰工程师发明的一种新型活性污泥法,
氧化沟设置前置反硝化池,实践证明利用水流的速能可使氧化沟与前置反硝化池达到大流量回流。设置前置反硝化池将使构造复杂,同时需要增加防止沉淀的搅拌措施。这样会增加投资和动力消耗,还可能产生沉积和增加运行维护工作量。卡鲁塞尔氧化沟由于其构造特点及其专用曝气机的充氧、搅拌和推动水流的功能,在氧化沟内就可形成好氧区段和缺氧区段。
2.卡鲁塞尔氧化沟生物除磷流程
A/O系统的生物除磷工艺,卡鲁塞尔氧化沟系统也可实现。我们只要把2000型卡鲁塞尔氧化沟系统工艺流程略加修改,就可实现类似的生物除磷的A/O流程。对于氧化沟来说,混合液出流堰位置的布置十分重要。混合液出流处应保持溶解氧不少于2mg/L。微生物在厌氧区充分释放出水中的磷后,进入氧化沟曝气区迅速充氧。在高溶解氧条件下微生物能在某一时间内充分吸收磷。混合液进入二沉池固液分离后采用刮吸泥机以较短的时间排出饱含磷的微生物剩余污泥,输送至一体化脱水机立即脱水。尽量减少磷的释放。这样的过程,可以充分发挥出生物除磷的特点,一般除磷效率能达到90%以上。
三、氧化沟的曝气设备
1.曝气设备的功能有三:
(1)曝气充氧;
(2)推动水流作不停的循环流动,防止活性污泥沉淀;
(3)搅拌水流,使有机物、微生物及氧三者充分混合、接触。
2.常用的氧化沟曝气设备有两大类:
(1)种类:刷或转盘;表面曝气机。
(2)分类介绍
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卡鲁塞尔氧化沟实验
实验指导书
城乡建设学院
市政与环境工程系
卡鲁塞尔氧化沟实验
一、设备简介:
氧化沟是一种改良的活性污泥法,其曝气池呈封闭的沟渠形,污水和活性污泥混合液在其中循环流动,因此被称为氧化沟,又称环形曝气池。
目前氧化沟工艺被广泛应用于污水处理中,氧化沟有多种不同的类型。
二、实验目的
Carrousel氧化沟是当前最有代表性的氧化沟水处理工艺之一。
主要流程包括表面曝气、曝气沉沙、厌氧区、缺氧区、好氧区、污泥沉淀。
通过实验希望达到以下目的:
1、了解卡鲁塞尔氧化沟的内部构造和主要组成;
2、掌握卡鲁塞尔氧化沟各工序的运行操作要点;
3、就某种污水进行动态试验,以确定工艺参数和处理水的水质;
4、研究卡鲁塞尔氧化沟生物脱氮除磷的机理,例如通过改变曝气条件、周期或各工
序的持续时间等,为生物处理创造适宜的环境,测定处理效果。
5、掌握运用卡鲁塞尔氧化沟去除BOD5及生物脱氮的工艺
三、实验装置的工作原理:
卡鲁塞尔氧化沟的构造如图所示:此系统由三组相同氧化沟组建在一起,作为一个单元运行。
三组氧化沟之间相互双双连通。
每个池都配有可供污水环流(混合)与曝气作用的机械曝气器。
氧化沟的发展往往是与其曝气设备密切关联的。
卡鲁塞尔氧化沟有两种工作方式:一是去除BOD5 ,二是生物脱氮。
卡鲁塞尔氧化沟的脱氮是通过调节电机的转速来实现的,曝气装置能起到混合器和曝气器的双重功能。
当处于反消化阶段时,曝气器低速运转,仅仅保持池中污泥悬浮,而池内处于缺氧状态。
好氧和缺氧阶段完全可由曝气器转速的改变进行控制。
卡鲁塞尔氧化沟示意图
四、实验流程
1、配水:首先配制一定量的城市污水,并先期将设备中培养好一定量的活性污泥。
为保证水泵及设备能正常运行,处理前先将提取的废水进行一些预处理,去除一些树枝、石子等较大颗粒物。
2、配水完成后,对进水水质进行检测,确定其运行参数并记录。
废水经水泵进入氧化沟系统。
表面曝气机使混合液中溶解氧DO的浓度增加到大约2~3mg/L。
在这种充分掺氧的条件下,微生物得到足够的溶解氧来去除BOD;同时,氨也被氧化成硝酸盐和亚硝酸盐,此时,混合液处于有氧状态。
在曝气机下游,水流由曝气区的湍流状态变成之后的平流状态,水流维持在最小流速,保证活性污泥处于悬浮状态(平均流速>0.3m/s)。
微生物的氧化过程消耗了水中溶解氧,直到DO值降为零,混合液呈缺氧状态。
经过缺氧区的反硝化作用,混合液进入有氧区,完成一次循环。
该系统中,BOD降解是一个连续过程,硝化作用和反硝化作用发生在同一池中。
3、处理完毕后对出水进行检测。
确定其处理效果。
五、技术指标
处理水量约:20l/h
污泥龄:8~10d
可实现程序控制和DO调节
沟中水流平均速度为0.3m/s
好氧区溶解氧DO的浓度约2~3mg/L
总污泥龄为8~10d
设计原水水质为COD=300 mg/L、BOD5=150 mg/L、SS=200 mg/L、
TKN=30 mg/L、TP=4.0 mg/L、pH=7~9;
设计出水水质为COD=25 mg/L、BOD5=10 mg/L、SS=20 mg/L、
NH+4-N≤5.0 mg/ L、NO3-N≤10.0 mg/L、TP≤0.5 mg/L。
装置本体由不锈钢制成
六、实验装置的组成和规格
装置由氧化沟、配水池、机械曝气系统、导流板、污泥回流系统等组成。
1、不锈钢搅拌配水箱1个
2、进水泵1台
3、进水流量计1个
4、出水调节堰1个
5、机械曝气装置3套
6、曝气深度调节装置3套
7、可控硅调速器3台8、可编程序控制器1套
9、污泥回流泵1台10、污泥回流流量计1个
11、电器自动仪表控制箱1台12、固定实验台架1套
13、连接管道及阀门等若干
总体外形尺寸约:2000mm×1000mm×1600mm
七、实验步骤
1、检查关闭以下阀门
○1、Carrousel氧化沟的排空阀门
○3、进水箱的排空阀门
○3、进水流量计调节阀
○4、检查进水泵和机械搅拌器的电源插头是否插在相应的功能插座上。
○5、检察关闭插座上方的控制开关(有色点的一端翘起为“关”状态,有色点的一端处于低位为“开”状态)。
2、活性污泥的培养与驯化
(1)将活性污泥种源1~2升直接倒入膜生物反应器中
(2)将每日够用一次的活性污泥培养液倒入进水箱,每日添加。
(3)开启机械曝气器,调节曝气强度,曝气过程贯穿整个培养和实验过程不要停止。
用DO仪来测定并决定曝气强度的大小。
(4)打开进水泵的控制开关,进水会自动进行,调节进水流量计的流量至10~20升/小时左右。
(5)在以上条件基础上,连续培养若干天以后,当活性污泥体积打倒0~30%时,活性污泥培养完毕
(6)重点注意:在整个活性污泥培养过程中,要不断地添加活性污泥培养液到进水箱中去(每天3~5次),如果晚上不打算加培养液时,则一定要关闭进水泵,第二天白天再开启这二个单元,并开始添加活性污泥培养液。
3、进行实验
1、首先制定好实验方案,包括DO浓度、进水流量、反应时间、进水和出水的检测项目和方法等。
2、配水:首先配制一定量的城市污水,并先期将设备中培养好一定量的活性污泥。
为保证水泵及设备能正常运行,处理前先将提取的废水进行一些预处理,去除一些树枝、石子等较大颗粒物。
3、配水完成后,对进水水质进行检测,确定其运行参数并记录。
废水经水泵进入氧化沟系统。
表面曝气机使混合液中溶解氧DO的浓度增加到大约2~3mg/L。
在这种充分掺氧的条件下,微生物得到足够的溶解氧来去除BOD;同时,氨也被氧化成硝酸盐和亚硝酸盐,此时,混合液处于有氧状态。
在曝气机下游,水流由曝气区的湍流状态变成之后的平流状态,水流维持在最小流速,保证活性污泥处于悬浮状态(平均流速>0.3m/s)。
微生物的氧化过程消耗了水中溶解氧,直到DO值降为零,混合液呈缺氧状态。
经过缺氧区的反硝化作用,混合液进入有氧区,完成一次循环。
该系统中,BOD降解是一个连续过程,硝化作用和反硝化作用发生在同一池中。
4、经过一定的实验反应时间,取进水和出水样,分别进行相应的项目检测,以判断是否达到实验效果。
4、实验完毕整理
1、如果您在结束本实验后过几天还要使用该反应器,则可用培养液来维持反应器的活性状态。
如果您在结束本实验后较长时间内不再使用该反应器,则开启反应器的排空阀门,将水和污泥一起排出。
2、关闭进水泵和机械曝气器的开关,关闭总电源空气开关,拔下总电源插头。
3、打开进水箱的排空阀门,放干所有的积水。
4、用自来水清洗反应器和水箱,并放干所有的积水,待下次实验备用。
八、实验所需设备及仪器(由用户自行购买)
溶解氧测定仪、测定BOD或COD的仪器和化学药品、测定污泥浓度的仪器和化学药品。