水处理工艺简述
钢铁行业水处理工艺简述

钢铁行业水处理工艺简述钢铁工业水处理工艺简述一、烧结水系统1、系统工艺流程:(1) 工艺流程:↓加药↓补水a、生产循环用水→水池(冷却)→泵(旁滤)→设备用水点。
b、原水→软水制备→软水→泵→余热锅炉发生器。
(2) 工艺流程简述:根据各设备生产用水压力要求,泵房加压泵分高低压给水系统。
高压水系统主要供给烧结室设备冷却用水及小流量冲洗地坪,低压水系统主要供给混合、制粒室、机尾整粒电除尘、原料电除尘和抽风机室生产用水及设备冷却用水及一些地面洒水。
各系统用水经泵加压后送至设备用水点,使用后的水靠余压回流至泵房热水池,经上塔泵加压送至冷却塔冷却,冷却降温后的水流入冷水池,又经高低压系统生产给水泵送至设备使用,如此循环。
此外,为保证循环水水质要求,设稳定水质的加药装置和旁滤设施。
为供余热回收利用蒸汽发生器用水,原水需经过软化处理。
原水经过滤装置,进入软化装置,流入软水池,经软水加压泵供给设备使用。
2、主要设备:(1)泵房主要设备:各高低压加压水泵、冷却塔、加药装置、过滤器、起吊设备。
(2)软水站主要设备:过滤器、软化装置、软水加压泵。
二、炼铁水系统1、系统工艺流程:(1) 工艺流程:↓加药↓补水a、冷却壁、风口等生产循环用水→水池(冷却)→泵(旁滤)→设备用水点。
↓补水b、铸铁机生产循环用水→平流沉淀池→泵→铸铁机冷却用水点↓抓渣↓补水c、高炉冲渣水→渣沟→冲渣过滤池→集水井→泵→冲渣(2) 工艺流程简述:根据各设备生产用水压力及水质要求,系统分为净环和浊环给水系统。
其中净环给水泵房加压泵又分高中压给水系统。
高压给水系统主要供高炉冷却壁背部水管冷却、风口小套、铁口套、炉顶打水等设施的冷却用水。
中压给水系统主要供高炉鼓风机站风机电机、稀油站、冷却壁及风口、炉底冷却水、出铁厂、热风炉等设施的冷却用水。
以上高炉净环冷却高中压供水经设备冷却后,开式自流回循环泵站净环热水池,再由冷却上塔泵送至冷却塔,冷却降温后的水流入净环冷水池,再分别由高压循环水泵和中压循环水泵加压送往高炉高中压用水设备进行循环使用。
环境工程中的水处理工艺介绍

环境工程中的水处理工艺介绍在环境工程领域中,水处理工艺是一项重要的技术,用于改善和保护水资源的质量。
水处理工艺涵盖了各种方法和技术,旨在去除污染物、净化水质和提供安全可靠的供水。
本文将介绍环境工程中常用的水处理工艺和其应用。
一、沉淀和澄清沉淀和澄清是水处理工程中常见的初级处理步骤。
该工艺通过使用沉淀剂将悬浮颗粒物沉淀到底部,并通过澄清处理将悬浮物分离出来。
这种方法常用于去除悬浮固体、泥土、油脂和有机物等杂质。
沉淀和澄清工艺可以使用物理方法,如重力沉降和过滤,也可以结合化学物质,如聚合物凝聚剂。
二、絮凝絮凝是将悬浮的或分散的小颗粒通过添加絮凝剂聚集,形成较大的沉淀物,以便更容易去除。
絮凝的目的是增加颗粒物的大小和重量,使其易于沉淀或过滤。
絮凝常用的絮凝剂包括铝盐、铁盐和有机聚合物等。
通过合理选择絮凝剂和控制处理条件,可以快速有效地去除水中的悬浮物、胶体和微生物。
三、活性炭吸附活性炭吸附是一种常用的水处理方法,用于去除有机物、溶解性物质和污染物。
活性炭的孔隙结构提供了大量的吸附表面,可以吸附大量的有害物质。
水经过活性炭层时,有机物和其他污染物会被吸附在其表面上,从而净化水质。
活性炭吸附工艺常用于水中有机物、色素、氯化物和某些有害金属离子的去除。
四、离子交换离子交换是一种广泛应用于水处理的方法,用于去除水中的硬度离子、重金属、有害物质和其他溶解性离子。
这种工艺通过固定相上的树脂或吸附介质与水中的离子交换,使水质得到净化。
离子交换工艺可分为阳离子交换和阴离子交换,具体选择哪种取决于水中需要处理的离子类型和质量要求。
五、膜分离膜分离是一种基于膜的工艺,通过选择性透过或排除不同大小、形状或电荷的溶质分子,使溶液分离和纯化。
常见的膜分离技术包括微滤、超滤、纳滤和反渗透。
膜分离工艺广泛应用于去除悬浮物、胶体、细菌、病毒、重金属和溶解性盐等物质。
六、消毒消毒是水处理的重要步骤,旨在杀灭水中的病原微生物,防止水传播疾病。
饮用水处理工艺

饮用水处理工艺1. 简介饮用水处理工艺是指将水源中的污染物去除,使得水达到饮用水的标准并保证安全卫生的一系列工艺流程。
2. 水源净化水源净化是饮用水处理的第一步,目的是去除水中的悬浮物、有机物、重金属等污染物。
- 混凝:通过加入混凝剂,使悬浮物凝聚成较大的颗粒,方便后续处理。
- 絮凝:通过加入絮凝剂,使细小的悬浮物凝聚成较大的颗粒,方便后续处理。
- 沉淀:将凝聚后的悬浮物沉淀到底部,从而实现净化效果。
- 过滤:通过过滤器进一步去除较小的颗粒和悬浮物。
3. 消毒处理消毒是为了去除水中的病原微生物,保证饮用水的安全卫生。
- 氯消毒:加入氯化物消毒剂,如氯气、次氯酸钠等,杀灭细菌、病毒和其他微生物。
- 紫外线消毒:利用紫外线照射水流,破坏细菌和病毒的DNA 结构,达到杀菌的效果。
- 臭氧消毒:通过臭氧气体接触水流,氧化杀灭水中的细菌、病毒等有害微生物。
4. 地下水处理地下水是一种重要的饮用水来源,需要经过一系列处理工艺。
- 过滤:利用活性炭等材料对地下水进行过滤,去除有机物和异味。
- 氟化:对于缺氟的地下水,适量添加氟化剂,以达到预防龋齿的效果。
- 软化:通过加入合适的软化剂,去除地下水中的硬度物质,减少水垢的产生。
- 纯化:采用逆渗透、超滤等膜分离技术,去除地下水中的溶解物和微生物,提高水质。
5. 室内管道处理为了确保饮用水在输送过程中的质量和卫生,还需要对室内管道进行处理。
- 清洗消毒:定期对管道进行清洗和消毒,杀灭细菌和寄生虫,防止水质二次污染。
- 阻垢防腐:采用阻垢剂和防腐剂,防止管道内壁产生水垢和腐蚀。
以上就是饮用水处理工艺的基本内容,针对具体情况还需综合考虑水源的水质分析和处理工艺的技术要求。
水处理工艺流程及原理

水处理工艺流程及原理水是人类生存不可或缺的资源,然而由于人类活动和自然因素等原因,水源的污染问题越来越严重。
因此,水处理工艺成为保障饮用水安全的重要环节。
本文将介绍水处理工艺的流程及原理。
一、水处理工艺流程1.预处理水处理的第一步是预处理,其目的是去除水中的悬浊物和微生物等杂质,以减轻后续处理工艺的负担。
常见的预处理工艺包括:格栅除污、沉淀池、砂滤器、活性炭过滤器等。
2.絮凝在此步骤中,化学药剂被 dosin 到水中以帮助颗粒污染物形成较大的团块,使其变得更容易被过滤或沉淀。
常见的絮凝剂包括聚合氯化铝、高岭土、铁氧化物等。
3.沉淀沉淀的目的是将絮凝后形成的团块和混凝剂一起沉淀到水中底部,此步骤中将使用沉淀池或静态沉淀器。
4.过滤经过沉淀后,水中的悬浮固体和污染物已经减少,但仍需进一步处理以去除颗粒状物质。
常见的过滤器包括砂滤器、活性炭过滤器、微孔膜滤器等。
5.消毒水中仍有一些细菌、病毒等微生物会对人类健康造成威胁,因此必须加入消毒剂对水进行消毒处理。
消毒剂的常见类型包括氯、臭氧、紫外线等。
6.清洗处理后的水通过管网输送至各用户处,但在输送前需要进行管道清洗,以确保水质的安全卫生。
二、水处理原理1.物理作用物理性处理技术主要通过物理方法去除悬浮物和颗粒物,如沉淀、过滤和飘浮于水表面的泡沫等。
2.化学作用化学性处理主要通过添加化学药剂,产生凝聚作用,迫使水中的杂质和污染物结合成较大颗粒,使其更容易被去除。
3.生物作用生物性处理工艺一般通过微生物活动去除水中的污染物和有机物,包括生物接触氧化法、好氧/厌氧处理等。
4.混合作用有时两种或多种处理技术结合使用,以达到更有效的处理效果,如沉淀-过滤法和沉淀-浮选法等。
三、结尾水处理工艺是保证饮用水质量的重要方式,各种处理工艺的流程和原理在实际应用中需要根据水源不同、水质不同以及实际应用情况进行调整和优化。
未来,我们应该加强水资源的保护和治理工作,切实保障人民群众的饮用水安全。
简述a20水处理工艺的工艺流程

简述a20水处理工艺的工艺流程A20水处理工艺是一种高效的水处理技术,能够有效地去除水中的有机物、重金属离子等污染物,广泛应用于工业废水处理、城市污水处理以及饮用水净化等领域。
下面将详细介绍A20水处理工艺的工艺流程。
首先,A20水处理工艺的工艺流程包括预处理、絮凝沉淀、深度过滤、活性炭吸附、膜分离和消毒等环节。
预处理是整个工艺流程的第一步,其目的是去除水中的大颗粒杂质和沉淀物,包括固体沉淀、混凝和絮凝等。
絮凝沉淀是通过加入絮凝剂和混凝剂使水中的颗粒物形成较大的絮凝体,并利用重力作用使它们沉降下去。
这一步骤旨在减小水中的悬浮物和浑浊度,为后续工艺提供良好的处理条件。
第二步是深度过滤,通过精密的过滤装置(如砂滤器、炭滤器等)对水进行深度过滤,进一步去除水中的微小颗粒、胶体和有机物。
在深度过滤的过程中,水质得到显著改善,水质逐渐清澈透明。
第三步是活性炭吸附,通过加入活性炭吸附剂,吸附水中的有机物、色素、异味物质和部分重金属离子,使水质更加清澈纯净。
活性炭吸附是一种高效的除污技术,可以有效地去除水中的有机物质和部分重金属离子。
第四步是膜分离,通过微孔滤膜或反渗透膜对水进行膜分离处理,去除水中的微生物、病毒、细菌、胞体以及胶体颗粒等微小颗粒,从而获得更洁净的水质。
最后一步是消毒,采用紫外线消毒或化学消毒等方式对水进行消毒处理,杀灭水中的细菌、病毒和其他微生物,确保水质符合国家卫生标准,达到饮用水卫生安全要求。
A20水处理工艺的工艺流程清晰明了,技术成熟高效,具有很强的适用性和可操作性,在广泛应用于工业、市政和生活饮用水处理领域。
A20水处理工艺在实际应用中具有良好的去除效果,能够满足不同水质及处理要求,为保护水资源、改善水环境做出了重要贡献。
总之,A20水处理工艺的工艺流程经过多年的实践验证,是一种成熟的水处理技术,具有良好的效果和广阔的应用前景。
它将为各行各业的水处理领域带来更多的可能性,有望成为未来水处理领域的主流技术之一。
水处理流程和工艺

水处理流程和工艺水处理是指对水进行物理、化学或生物处理,以去除其中的杂质、有害物质或改善水质特性的过程。
水处理流程一般包括预处理、混凝、沉淀、过滤、消毒等环节。
下面将详细介绍水处理的一般流程和工艺。
1.预处理预处理是水处理过程中的第一步,主要是去除水中的大颗粒物和可溶性有机物。
常见的预处理工艺包括:-滤网过滤:利用网孔大小过滤水中的大颗粒物,如砂、泥土等。
-预氧化:利用氧化剂对水中的有机物进行氧化,以使其易于去除。
-砂滤:通过砂滤器过滤水中的悬浮物和胶体物质。
2.混凝混凝是将水中的悬浮颗粒和胶体物质聚集在一起形成较大的团聚体,以便于后续的沉淀和过滤。
混凝的常用剂量包括:-无机混凝剂:如氯化铁、硫酸铝等,能与水中的悬浮颗粒和胶体物质发生化学反应,形成疏水性物质。
-有机混凝剂:如聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等,能通过电荷中和和聚集作用使悬浮物团聚。
3.沉淀沉淀是利用重力使聚集在混合物中的悬浮物下沉到底部,也称为固液分离。
常见的沉淀设备有:-沉淀池:通过缓慢流动的水将悬浮颗粒逐渐沉淀到池底,产生清水。
-浮选池:利用气泡在悬浮物颗粒表面的附着作用,使其上浮形成浮渣。
4.过滤过滤是将水中的固体颗粒通过滤材的孔隙排除的工艺过程。
常用的过滤设备和滤材包括:-砂滤器:利用砂滤料过滤水中的悬浮物和胶体颗粒。
-纤维滤料:利用纤维滤料过滤水中的微小颗粒和有机物。
-活性炭滤料:利用活性炭吸附水中的有机物、氯等。
5.消毒消毒是为了杀灭水中的细菌、病毒和其他微生物,以保证水的安全性。
常用的消毒方法包括:-氯消毒:将氯气或次氯酸钠加入水中,通过氧化作用杀灭微生物。
-臭氧消毒:将臭氧气体注入水中,通过臭氧氧化作用杀灭微生物。
-紫外线消毒:利用紫外线照射杀灭细菌、病毒等微生物。
除了上述的基本流程和工艺外,还有一些高级水处理工艺如反渗透、离子交换、电析等,用于特殊水质需求的处理,例如脱盐水处理、废水处理等。
总之,水处理的流程和工艺主要包括预处理、混凝、沉淀、过滤和消毒等环节,根据不同的水质特性和需求,可适当调整工艺流程和添加辅助剂,以达到水处理的目的。
生活饮用水的主要处理工艺流程

生活饮用水的主要处理工艺流程生活饮用水的处理工艺流程是确保水源安全、提高水质的重要步骤。
下面将详细介绍生活饮用水的主要处理工艺流程,包括原水处理、混凝沉淀、过滤、消毒和水质监测等环节。
1. 原水处理原水处理是将自然水源(如河水、湖水、地下水)进行预处理,去除其中的悬浮物、浑浊物、有机物和微生物等。
常用的原水处理方法包括:1.1 水源筛选:通过格栅和滤网去除大颗粒悬浮物和杂质。
1.2 沉淀:将水源放置在沉淀池中,利用重力使悬浮物沉淀到底部。
1.3 调节pH值:根据原水的pH值进行调节,使其适合后续处理工艺。
1.4 混凝剂投加:投加混凝剂(如聚合氯化铝)使悬浮物凝结成较大颗粒。
2. 混凝沉淀混凝沉淀是将原水中的细小颗粒物和胶体物质会萃成较大颗粒,以便后续过滤处理。
主要包括以下步骤:2.1 混凝剂投加:在混凝池中投加适量的混凝剂,使悬浮物和胶体物质凝结成较大颗粒。
2.2 混凝搅拌:通过搅拌设备将混凝剂充分混合,促进颗粒的会萃。
2.3 沉淀:将混凝后的水体放置在沉淀池中,利用重力使颗粒沉淀到底部。
2.4 澄清水采集:从沉淀池的上层取出澄清水,即混凝沉淀后的水体。
3. 过滤过滤是将混凝沉淀后的水体通过过滤介质,去除残存的悬浮物、胶体物质和微生物等。
常用的过滤介质包括砂滤器、活性炭滤器和微滤器等。
过滤的步骤如下:3.1 砂滤:将混凝沉淀后的水体通过砂滤器,去除较大颗粒物和胶体物质。
3.2 活性炭吸附:将经过砂滤的水体通过活性炭滤器,去除有机物和异味。
3.3 微滤:将经过活性炭滤器的水体通过微滤器,去除微生物和细菌等。
4. 消毒消毒是为了杀灭水中的病原微生物,确保饮用水的安全性。
常用的消毒方法包括氯消毒、紫外线消毒和臭氧消毒等。
消毒的步骤如下:4.1 氯消毒:在水体中投加适量的氯化物(如氯气、次氯酸钠),杀灭水中的细菌和病毒。
4.2 紫外线消毒:将水体通过紫外线灯照射,破坏细菌和病毒的DNA结构,使其失去繁殖能力。
水处理的工艺流程

水处理的工艺流程水处理是指对水进行净化、消毒、软化等处理,以达到特定的水质要求的过程。
水处理的工艺流程通常包括预处理、混凝沉淀、过滤、消毒和后处理等环节。
首先,预处理是水处理的第一步,其目的是去除水中的杂质和悬浮物。
预处理的方法包括筛网过滤、沉淀、絮凝等。
筛网过滤是通过物理方法去除水中较大的杂质,如树叶、泥沙等;而沉淀和絮凝则是利用化学药剂将水中的细小悬浮物凝聚成较大的颗粒,便于后续的处理。
接下来是混凝沉淀,这一环节主要是利用混凝剂将水中的胶体颗粒和悬浮物凝聚成较大的颗粒,便于后续的过滤。
混凝剂通常是无机盐类或有机高分子物质,通过与水中的颗粒发生化学反应或物理吸附,使其聚集成较大的团块,便于沉降或过滤。
然后是过滤,过滤是将水中的悬浮物和胶体颗粒通过过滤介质的作用,使其被截留在介质表面,从而达到净化水质的目的。
常用的过滤介质有砂滤、活性炭、陶瓷滤芯等。
其中,砂滤是通过砂层的深度过滤作用去除水中的颗粒物质,活性炭则是通过其多孔的结构吸附水中的有机物质和异味物质。
紧接着是消毒,消毒是为了杀灭水中的细菌、病毒和其他病原体,以保证水质的卫生安全。
常用的消毒方法有氯气消毒、臭氧消毒、紫外线消毒等。
其中,氯气消毒是通过向水中通入氯气或投加次氯酸钠等含氯消毒剂,杀灭水中的病原体;臭氧消毒则是通过向水中通入臭氧气体,氧化水中的有机物质和杀灭微生物。
最后是后处理,后处理包括调节水质、调节水量和加入防腐剂等环节。
调节水质是根据水的具体要求,进行pH值调节、软化处理等;调节水量是根据实际需要,进行水量的调节和储存;加入防腐剂是为了防止水在输送和储存过程中受到二次污染。
总的来说,水处理的工艺流程包括预处理、混凝沉淀、过滤、消毒和后处理等环节,通过这些环节的协同作用,可以有效地提高水质,保障用水安全。
在实际应用中,根据不同的水源和水质要求,可以灵活调整工艺流程,以达到最佳的处理效果。
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工艺简述学校:黄河水院班级:环测1302班姓名:学号:A2/O 工艺原理A2/O 生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合,其中各段的功能如下:厌氧区从初沉池流出的污水首先进入厌氧区,系统回流污泥中的兼性厌氧发酵菌将污水中的可生物降解有机物转化为挥发性脂肪酸(VFA)等小分子发酵产物,聚磷菌也将释放菌体内储存的多聚磷酸盐,同时释放能量,其中部分能量供专性好氧的聚磷菌在厌氧抑制环境下生存,另一部分能量则供聚磷菌主动吸收类似VFA 等污水中的发酵产物,并以PHA 的形式在菌体内贮存起来。
这样,部分碳在厌氧区得到去除。
在厌氧区停留足够时间后,污水污泥混合液进入缺氧区。
缺氧区在缺氧区中,反硝化细菌利用从好氧区中经混合液回流而带来的大量硝酸盐(视内回流比而定),以及污水中可生物降解的有机物(主要是溶解性可快速生物降解有机物)进行反硝化反应,达到同时去碳和脱氮的目的。
含有较低浓度碳氮和较高浓度磷的污水随后进入好氧区。
好氧区在好氧区聚磷菌在曝气充氧条件下分解体内贮存的PHA 并释放能量,用于菌体生长及主动超量吸收周围环境中的溶解性磷,这些被吸收的溶解性磷在聚磷菌体内以聚磷盐形式存在,使得污水中磷的浓度大大降低。
污水中各种有机物在经历厌氧、缺氧环境后,进入好氧区时其浓度己经相当低,这将有利于自养硝化菌的生长繁殖。
硝化菌在好氧的环境下将完成氨化和硝化作用,将水中的氮转化为NO2 和NO3 。
在二次沉淀池之前,大量的回流混合液将把产生的NOx 带入缺氧区进行反硝化脱氮。
二沉池絮凝浓缩污泥,一部分浓缩污泥回流至厌氧区继续参与释磷并保持系统活性污泥浓度,另一部分则携带超量吸收磷的聚磷菌体以剩余污泥形式排出系统。
虽然A2/O 工艺已得到了广泛应用,但是其本身存在一些难以克服的内在矛盾,如基质竞争和污泥龄矛盾,使得脱氮和除磷关系无法均衡,处理效率难以提高。
随着人们生活水平的提高和生活习惯的改变,我国城市污水水质也发生了相应变化,目前低C/N 比污水在我国十分常见,碳源的缺乏会使得A2/O工艺中的内在矛盾更加激化,A2/O 工艺原有的设计参数是否适合也值得探讨。
基于此,本研究以连续流和序批试验结合的方式对A2/O 工艺脱氮除磷及其优化控制进行了系统研究。
pH 和ORP 的变化可以动态指示A2/O 工艺中的反应过程。
维持适当大的混合液回流比,增加适当大的缺氧区容积,可强化缺氧区吸磷,节省碳源从而提高脱氮除磷的效率,这为A2/O 工艺用于处理低C/N 比生活污水提供了一个运行思路,也是对传统设计运行参数的一个改良。
采用配水研究表明,A2/O 工艺运行控制不当也会出现污泥膨胀问题,在生物脱氮除磷系统中,负荷控制比DO 控制对控制污泥膨胀更为有效。
污泥膨胀是活性污泥法问世以来在运行管理中一直困扰人们的问题之一,全世界超过50%的污水处理厂都被污泥膨胀所困扰而其中95%以上是由于活性污泥中丝状菌过度增殖引起的。
在污水厂实际运行中一旦发生污泥膨胀,则系统即面临着出水水质不达标、污泥流失甚至存在崩溃的危险,如何预防和控制污泥膨胀一直是国内外污水生物处理领域的研究重点和难点。
而有研究发现,当污水处理系统在厌氧、缺氧和好氧状态间来回转换的时候有利于丝状菌的增长,而这恰恰是维持生物脱氮除磷的必要条件。
倒置A2/O为了避免传统 A/A/O 工艺回流硝酸盐对厌氧池释磷的影响,通过吸收改良A/A/O 工艺特点,将缺氧池至于厌氧池前面,来自二沉池的回流污泥和 30~50% 的进水, 50~150% 的混合液回流均进入缺氧池,停留时间为 1~3 h 。
回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化,去除硝态氧,在进入厌氧段, 保证了厌氧池的厌氧状态,强化除磷效果.由于污泥回流至缺氧段,缺氧段污泥浓度可较好氧段高出 50% .单位池容的反硝化速率明显提高,反硝化作用能够得到有效保证.再根据不同进水水质,不同季节情况下,生物脱氮和生物除磷所需碳源的变化,调节分配至缺氧段和厌氧段的进水比例,反硝化作用能够得到有效保证,系统中的除磷效果也有保证,因此,本工艺与其他除磷脱氮工艺相比,具有明显有点。
分点进水倒置 A/A/O 工艺采用矩形的生物池,设置氧段、厌氧段及好氧段,用隔墙分开,水流为推流式.缺氧段、厌氧段设置水下搅拌器,好氧段设微孔曝气系统.为能达到硝化阶段,选择合理的污泥龄.为使出水磷酸盐(以 P 计) ≤0.5mg/l ,在生物除磷的基础上,另外投加化学除磷药剂.由于投加除磷剂,剩余污泥及时排至脱水机房进行浓缩脱水,也能防止污泥中磷的厌氧释放重新回到系统内。
氧化沟工艺氧化沟又名氧化渠,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:氧化沟的技术特点:氧化沟利用连续环式反应池(Continuous 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。
同时为了防止污泥沉积,必须保证沟内足够的流速(一般平均流速大于0.3m/s),而污水在沟内的停留时间又较长,这就要求沟内由较大的循环流量(一般是污水进水流量的数倍乃至数十倍),进入沟内污水立即被大量的循环液所混合稀释,因此氧化沟系统具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。
2) 氧化沟具有明显的溶解氧浓度梯度,特别适用于硝化-反硝化生物处理工艺。
氧化沟从整体上说又是完全混合的,而液体流动却保持着推流前进,其曝气装置是定位的,因此,混合液在曝气区内溶解氧浓度是上游高,然后沿沟长逐步下降,出现明显的浓度梯度,到下游区溶解氧浓度就很低,基本上处于缺氧状态。
氧化沟设计可按要求安排好氧区和缺氧区实现硝化-反硝化工艺,不仅可以利用硝酸盐中的氧满足一定的需氧量,而且可以通过反硝化补充硝化过程中消耗的碱度。
这些有利于节省能耗和减少甚至免去硝化过程中需要投加的化学药品数量。
3) 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。
传统曝气的功率密度一般仅为20-30瓦/米3,平均速度梯度G大于100秒-1。
这不仅有利于氧的传递和液体混合,而且有利于充分切割絮凝的污泥颗粒。
当混合液经平稳的输送区到达好氧区后期,平均速度梯度G小于30秒-1,污泥仍有再絮凝的机会,因而也能改善污泥的絮凝性能。
4) 氧化沟的整体功率密度较低,可节约能源。
氧化沟的混合液一旦被加速到沟中的平均流速,对于维持循环仅需克服沿程和弯道的水头损失,因而氧化沟可比其他系统以低得多的整体功率密度来维持混合液流动和活性污泥悬浮状态。
据国外的一些报道,氧化沟比常规的活性污泥法能耗降低20%-30%。
另外,据国内外统计资料显示,与其他污水生物处理方法相比,氧化沟具有处理流程简单,操作管理方便;出水水质好,工艺可靠性强;基建投资省,运行费用低等特点。
氧化沟工艺 - 1.3 氧化沟技术的发展自1920年英国sheffield建立的污水厂成为氧化沟技术先驱以来,氧化沟技术一直在不断的发展和完善。
其技术方面的提高是在两个方面同时展开的:一是工艺的改良;二是曝气设备的革新。
1.3.2曝气设备的革新:曝气设备对氧化沟的处理效率,能耗及处理稳定性有关键性影响,其作用主要表现在以下四个方面:向水中供氧;推进水流前进,使水流在池内作循环流动;保证沟内活性污泥处于悬浮状态;使氧、有机物、微生物充分混合。
针对以上几个要求,曝气设备也一直在改进和完善。
常规的氧化沟曝气设备有横轴曝气装置及竖轴曝气装置。
1)横轴曝气装置为转刷和转盘。
其中转刷更为常见,转刷单独使用通常只能满足水深较浅的氧化沟,有效水深不大于2.0-3.5米。
从而造成传统氧化沟较浅,占地面积大的弊端。
近几年开发了水下推进器配合转刷,解决了这个问题,如山东高密污水厂,有效水深为4.5米,保证沟内平均流速大于0.3米/秒,沟底流速不低于0.1米/秒,这样氧化沟占地大大减少,转刷技术运用已相当成熟,但因其供氧率低,能耗大,故其逐渐被另外先进的曝气技术所取代。
2)竖轴式表面曝气机,各种类型的表面曝气机均可用于氧化沟,一般安装在沟渠的转弯处,这种曝气装置有较大的提升能力,氧化沟水深可达4-4.5米,如1968年荷兰PHV开发的著名Carrousel氧化沟在一端的中心设垂直轴的一定方向的低速表曝叶轮,叶轮转动时除向污水供氧外,还能使沟中水体沿一定方向循环流动。
表曝设备价格较便宜,但能耗大易出故障,且维修困难。
3)射流曝气,1969年Lewrnpt等创建了第一座试验性射流曝气氧化沟(JAC),国外的射流曝气多为压力供气式,而国内通常是自吸空气式,JAC的优点是氧化沟的宽度和水的深度不受限制,可以用于深水曝气,且氧的利用率高,目前最大的JAC在奥地利的林茨,处理流量为17.2万吨/天,水深7.5米。
4)微孔曝气,现在应用较多的微孔曝气装置,采用多孔性空气扩散装置克服了以往装置气压损失大,易堵塞的毛病,且氧利用率较高,在氧化沟技术运用中越来越广泛,目前,我国广东省某污水厂已成功运用此种曝气系统。
5) 其他曝气设备,包括一些新型的曝气推动设备,如浙江某公司开发的复叶节流新型曝气器,氧利用率较高,浮于水面,易检修,充氧能力可达水下7米,推动能力相当强,满足氧化沟的曝气推动一体化要求,同时能够满足氧化沟底部的充氧和推动。
氧化沟在国内外都发展很快。
欧洲的氧化沟污水厂已有上千座,在国内,从20世纪80年代末开始在城市污水和工业废水中引进国外氧化沟的先进技术,从原来的日处理量3000立方米到目前10万吨以上的污水处理厂已比较普遍,氧化沟工艺已成为我国城市污水处理的主要工艺。