各类污水处理工艺及优缺点

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常见污水处理工艺原理优缺点及处理效率对比

常见污水处理工艺原理优缺点及处理效率对比

常见污水处理工艺原理优缺点及处理效率对照污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要环节。

随着城市化进程的加快和工业化的不断发展,污水处理工艺也在不断创新和完善。

本文将就常见的污水处理工艺的原理、优缺点以及处理效率进行对照分析。

一、生物处理工艺生物处理工艺是目前最常见的污水处理方式之一。

它利用微生物的作用,将有机物质降解为无机物质,从而达到净化水质的目的。

生物处理工艺主要有活性污泥法、生物膜法和人工湿地等。

1. 活性污泥法活性污泥法是将含有有机物质的污水与活性污泥混合,在一定的温度和氧气供应下,微生物通过吸附、吸附和生物降解等过程,将有机物质转化为无机物质。

这种工艺操作简单,处理效果稳定,但对温度、氧气供应等条件要求较高。

2. 生物膜法生物膜法是在固定载体上形成生物膜,通过微生物的附着和生物降解作用,将有机物质降解为无机物质。

相比于活性污泥法,生物膜法具有更高的处理效率和更好的抗冲击负荷能力,但对于载体的选择和维护较为复杂。

3. 人工湿地人工湿地利用湿地植物和微生物的共同作用,通过植物吸收、微生物降解等过程,将有机物质转化为无机物质。

人工湿地工艺具有造价低、运行成本低的优点,但处理效率相对较低,适合于处理一些低浓度、小规模的污水。

二、物理化学处理工艺物理化学处理工艺主要是利用物理和化学手段,将污水中的悬浮物、沉淀物和溶解物等进行分离和去除。

常见的物理化学处理工艺有混凝沉淀法、吸附法和膜分离法等。

1. 混凝沉淀法混凝沉淀法是通过加入混凝剂,使悬浮物和胶体物质凝结成较大的颗粒,然后通过重力沉降将其分离。

这种工艺操作简单,处理效果较好,但对于一些难降解的有机物质效果较差。

2. 吸附法吸附法利用吸附剂对污水中的有机物质进行吸附,从而达到去除的目的。

常见的吸附剂有活性炭、陶瓷颗粒等。

吸附法处理效果好,但吸附剂的选择和再生较为难点。

3. 膜分离法膜分离法是利用膜的选择性透过性,将污水中的溶解物和悬浮物进行分离。

常见的膜分离工艺有超滤、反渗透等。

污水处理各种工艺优缺点对比[1]

污水处理各种工艺优缺点对比[1]

污水处理各种工艺优缺点对比污水处理各种工艺优缺点对比引言污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。

在选择合适的污水处理工艺时,需要考虑到各种因素,例如处理效果、成本、操作难度等。

本文将对常见的污水处理工艺进行优缺点对比,以帮助读者了解不同工艺的特点和适用场景。

1. 活性污泥法活性污泥法是一种常见的生物处理工艺,通过在污水中引入活性污泥菌群,利用其生物降解有机物的能力进行处理。

该工艺的优点包括处理效果好、运行稳定、对生物毒性物质有一定的处理能力等。

然而,活性污泥法对工艺操作要求较高,需要维持适宜的菌群活性和生物量,同时处理高浓度污水时易出现泥渣浓缩难题。

2. 厌氧消化法厌氧消化法通过在无氧条件下让厌氧菌降解污水有机物,产生甲烷等可燃气体。

该工艺的优点包括处理效用高、产生的沼气具有能源利用价值等。

然而,厌氧消化法对温度要求较高,处理过程中产生的气味问题也较为突出。

3. 化学法化学法是通过化学反应将污水中的有害物质转化为无害物质的方法。

该工艺的优点包括处理速度快、能有效去除重金属等。

然而,化学法处理过程中会产生一定量的化学药剂残留物,对环境造成一定影响,并且成本较高。

4. 过滤法过滤法通过物理隔离的方式去除污水中的悬浮颗粒、悬浮物和胶体物质。

该工艺的优点包括操作简单、有效去除大颗粒物质等。

然而,过滤法对颗粒物的尺寸和浓度有一定的限制,对粘稠度较高的污水处理效果较差。

5. 离子交换法离子交换法运用特定树脂对污水中的离子进行吸附和交换,达到去除杂质的效果。

该工艺的优点包括去除效果好、能够处理高浓度污水等。

然而,离子交换法对树脂的选择和再生有一定要求,成本较高。

6. 真空蒸馏法真空蒸馏法通过在低温和真空环境下将污水中的水分蒸发,达到浓缩、净化的效果。

该工艺的优点包括脱水效果好、能够处理高浓度污水等。

然而,真空蒸馏法能耗较高,运行成本也较高。

7. 光氧化法光氧化法通过UV或臭氧等光化学反应去除污水中的有机物和微生物。

常见污水处理工艺原理优缺点及处理效率对比

常见污水处理工艺原理优缺点及处理效率对比

常见污水处理工艺原理优缺点及处理效率对比1. 活性污泥法活性污泥法是一种常见的生物污水处理工艺,其主要工作原理是通过加入活性污泥来降解有机污染物。

活性污泥中的微生物能够将有机物分解为水和二氧化碳。

这种工艺的优点是处理效率高,能够有效降解有机污染物,处理后的污水水质较好。

然而,活性污泥法对进水中的悬浮物和沉淀物要求较高,处理过程中需要加入氧气来促进微生物的活动,这导致了能耗较高。

同时,活性污泥法对进水中的高浓度物质(如油脂、重金属等)的处理效果较差。

2. 厌氧消化法厌氧消化法是一种利用微生物将有机物质分解为沼气的污水处理工艺。

这种工艺的主要优点是能够同时处理有机物和污泥,并产生可再利用的沼气。

厌氧消化法适用于处理高浓度有机污水,对油脂、悬浮物等物质的处理效果较好。

然而,厌氧消化法处理效率相对较低,处理过程中需要控制好温度、进水浓度等因素,同时产生的沼气需要进行处理和利用,否则会对环境造成污染。

3. 膜法膜法是一种利用膜过滤和渗透的污水处理工艺。

膜法可以分为微滤、超滤、纳滤和反滤四种不同类型的膜。

膜法的优点是能够有效去除污水中的悬浮物、胶体物质和微生物等,处理后的水质较好。

同时,膜法不需要加入化学药剂,对环境友好。

然而,膜法的劣势是易受膜污染和膜堵塞的影响,需要定期进行清洗和维护,同时成本较高。

4. 气浮法气浮法是利用气泡的浮力将污水中的微小悬浮物和沉淀物上浮分离的工艺。

气浮法的主要优点是处理效率高,能够有效去除污水中的悬浮物和油脂等。

同时,气浮法对进水水质要求较低,适用于处理高浓度有机污水。

然而,气浮法的劣势是对气泡的生成和控制要求较高,同时处理后的浮渣需要进行后续处理。

5. 化学法化学法是利用化学反应来去除污水中的有机物和无机物的工艺。

常见的化学法包括氧化还原法、沉淀法和吸附法等。

化学法的优点是处理效果较好,能够同时去除有机污染物和重金属等物质。

同时,化学法适用性较广,对进水水质要求相对较低。

然而,化学法对药剂的投加和控制要求较高,处理过程中产生的废液需要进行后续处理。

常见污水处理工艺对比

常见污水处理工艺对比

常见污水处理工艺对比常见污水处理工艺对比1. 活性污泥法优点:处理效率高,可以去除大部分有机物质和氮、磷等营养物质;对于有机物的负荷冲击能力较强,适用于变化较大的污水水质;操作简单,运行稳定,占地面积相对较小。

缺点:能耗较高,需要投入大量能源来维持活性污泥的运行;对有机物质中的微量有毒物质处理效果较差;产生大量污泥,需要进行后续处理。

2. 厌氧消化法优点:可以处理高浓度有机废水,适用于一些工业废水的处理;过程中产生的沼气可回收利用,节约能源;产生的污泥较少,处理相对简单。

缺点:处理效率相对较低,无法去除大部分有机物质和氮、磷等营养物质;对pH值和温度变化较为敏感,操作较为复杂。

3. 植物修复法优点:对于低浓度的有机废水和富营养化水体有较好的修复效果;需要的设备和投资成本相对较低;对植物的生长和生态环境的改善有积极作用。

缺点:适用范围相对有限,对于高浓度或有毒废水的处理效果较差;修复周期较长,需要较长时间才能达到理想效果。

4. 离子交换法优点:对于一些含金属离子、重金属离子等的废水有较好的去除效果;能够在较短时间内达到理想的水质要求。

缺点:对废水中的有机物质处理效果较差,无法去除大部分有机物质;对于大量产生的废弃物进行处理比较困难。

5. 膜分离法优点:处理效果稳定,可以去除大部分有机物质和细菌等微生物;占地面积较小,适用于空间有限的场所;膜分离过程中无需添加化学药剂。

缺点:膜材料和设备成本较高,投资成本较大;对于水质波动较大的废水处理效果较差。

以上是常见的污水处理工艺的优缺点对比。

不同的处理工艺适用于不同的水质和废水特点,选择合适的工艺可以更有效地进行污水处理。

污水处理各种工艺优缺点对比

污水处理各种工艺优缺点对比

污水处理各种工艺优缺点对比污水处理各种工艺优缺点对比1.传统工艺1.1 活性污泥法优点:________高效去除有机物质,广泛应用,成熟稳定。

缺点:________对药物和重金属的去除能力有限,产生二次污染物。

1.2 好氧生物膜法优点:________生物膜抗冲击负荷能力强,对突变负荷能够快速适应。

缺点:________系统复杂度高,控制和运维成本较高。

1.3 厌氧消化法优点:________能够减少能耗,产生沼气能源。

缺点:________处理过程较慢,需有一定的温度和pH 条件。

2.新型工艺2.1 MBR(膜生物反应器)优点:________效果稳定且高效,所需占地面积小。

缺点:________膜清洗和维护成本较高。

2.2 转基因菌法优点:________去除能力强,对抗药物和重金属的效果好。

缺点:________存在生态风险和伦理争议。

2.3 物化法优点:________处理速度快,对难降解有机物质效果显著。

缺点:________运行成本高,产生的污泥难以处理。

3.综合对比3.1 效果比较根据处理效果的综合评价,MBR和转基因菌法效果优秀。

3.2 经济性比较根据运营成本和设备投资的综合影响,物化法和传统好数氧生物膜法经济性较高。

3.3 环保性比较物化法和转基因菌法对抗药物和重金属的去除效果较好,环保性较高。

附件:________本文档所涉及的附件包括:________1.相关工艺流程图2.各种工艺的数据统计表格3.相关研究报告和论文法律名词及注释:________1.污水处理:________指对废水进行预处理、主要处理、进一步处理和后期处理,以满足排放标准或再利用的工艺过程。

2.有机物:________指由碳、氢、氧等元素组成的化合物,可以通过生物降解或者化学处理来处理。

3.重金属:________指比常见金属的密度更高、相对原子质量更大、具有毒性的一类金属元素,如铅、汞、镉等。

4.沼气能源:________指由有机废弃物在无氧条件下发酵产生的混合气体,主要成分是甲烷和二氧化碳,可用作燃料或发电。

污水处理各种工艺优缺点对比-无删减范文

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污水处理各种工艺优缺点对比污水处理各种工艺优缺点对比1. 基本概述污水处理是指通过物理、化学和生物等手段对废水进行处理,以达到使其排放符合环境要求的过程。

在污水处理过程中,不同的工艺被应用于解决不同类型和程度的废水污染问题。

本文将对常见的污水处理工艺进行比较,并介绍它们的优缺点。

2. 传统工艺2.1 滤网工艺- 优点:操作简单,投资成本低。

- 缺点:处理效果不够理想,无法去除微小悬浮物和胶体物质。

2.2 沉淀工艺- 优点:能有效去除悬浮物、胶体物质和重金属等。

- 缺点:沉淀池占地面积大,处理过程时间较长。

2.3 曝气池工艺- 优点:能有效去除有机物。

- 缺点:能耗高,处理过程产生的气体需进一步处理。

3. 生物处理工艺3.1 好氧处理工艺- 优点:能去除废水中的有机物、氨氮等。

- 缺点:投资成本较高,操作难度大。

3.2 厌氧处理工艺- 优点:能高效去除有机物,产生的沼气可回收利用。

- 缺点:对温度、pH值等环境条件有严格要求。

4. 高级氧化工艺4.1 光催化氧化工艺- 优点:能高效降解废水中的有机物,无需添加化学药剂。

- 缺点:设备投资成本高,操作复杂。

4.2 电化学氧化工艺- 优点:可去除有机物、重金属等,能耗较低。

- 缺点:操作杂乱,设备维护成本高。

5. 综合工艺5.1 A2/O工艺- 优点:工艺流程简单,处理效果较好。

- 缺点:设备投资成本高,易受到温度和负荷波动的影响。

5.2 MBR工艺- 优点:能高效去除悬浮物、胶体物质和微生物。

- 缺点:设备投资成本高,操作要求严格。

6. 总结根据以上对比,不同的污水处理工艺各有优缺点。

传统工艺操作简单,但处理效果有限;生物处理工艺能有效去除有机物,但操作难度较大;高级氧化工艺具有高效降解废水中有机物的优势,但设备投资成本较高。

为了提高处理效率和降低成本,综合工艺应运而生。

A2/O工艺和MBR工艺结合了多种处理方式的优点,能同时去除悬浮物、胶体物质和有机物。

各类污水处理工艺及优缺点

各类污水处理工艺及优缺点

各类污水处理工艺及优缺点污水处理是指将城市、农村和工业生产过程中产生的污水进行处理,达到排放、回用或再利用的标准。

目前,常见的污水处理工艺主要包括物理处理、化学处理和生物处理三类。

下面将分别介绍各类污水处理工艺以及它们的优缺点。

1.物理处理工艺物理处理工艺主要通过固体液分离、升降速、重力沉淀、吸附吸附、吸附等方法来去除水中的悬浮物和悬浮颗粒。

物理处理工艺的主要方法包括格栅、沉砂池、气浮机、滤池等。

优点:-适用范围广,对于去除大颗粒物质和固体悬浮物有良好的效果。

-操作简单,处理工艺相对简单,维护成本较低。

-处理效果稳定,不易受水质和污染物种类的变化影响。

缺点:-对于微小颗粒和溶解性有机物的去除效果较差。

-不能完全去除氮、磷等营养物质。

-产生的沉淀物需要进行进一步处理,否则易造成二次污染。

2.化学处理工艺化学处理工艺主要通过添加化学药剂改变污水的性质,使其中的溶解物质发生结晶或沉淀而被去除。

常用的化学处理工艺包括中和法、絮凝沉淀、化学氧化和离子交换等。

优点:-去除效果好,能够有效去除水中的溶解有机物和微小颗粒物质。

-可以起到杀菌、消毒的作用,使水质得到进一步改善。

-可以针对性地对不同污染物进行处理。

缺点:-化学药剂成本高,处理成本较大。

-处理过程中产生的沉淀物可能存在二次污染的风险。

-对于一些难降解的有机物质,效果较差。

3.生物处理工艺生物处理工艺是利用生物菌群对有机物进行生物降解的过程,通过微生物的作用来去除水中的有机物质。

常用的生物处理工艺有活性污泥法、生物膜法、人工湿地等。

优点:-去除效果好,可以降解绝大部分有机物质。

-处理成本相对较低,维护简单。

-对于一些混合废水、有机废水具有较好的适应性。

缺点:-对于大量的悬浮颗粒物质和部分难降解的有机物质效果较差。

-对水质和温度的要求较高,适应性较弱。

-需要较长的处理时间,处理周期长。

总结来说,各类污水处理工艺各具特点,适应不同的污水处理要求。

在实际应用中,通常会将不同的工艺结合起来,形成综合处理工艺,以达到更好的处理效果。

污水处理各种工艺优缺点对比(2023最新版)

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污水处理各种工艺优缺点对比污水处理各种工艺优缺点对比⒈介绍污水处理是指对废水进行处理,使其达到排放标准或可再利用的水质要求。

在污水处理过程中,存在多种处理工艺,每种工艺都有其优点和缺点。

本文将对常见的污水处理工艺进行详细对比分析。

⒉传统工艺⑴活性污泥法- 优点:操作简单,适用范围广,去除效果好,适用于污水中有机物较高的情况。

- 缺点:能源消耗高,对水质变化敏感,处理效果受环境因素影响,对厌氧、难降解物质处理效果较差。

⑵厌氧消化- 优点:产生的沼气可利用,能源回收效果好,适用于高浓度有机废水处理。

- 缺点:操作复杂,处理时间较长,产生的副产物含有硫化氢等有毒气体,处理过程中需控制好氧化还原条件。

⒊新兴工艺⑴膜生物反应器(MBR)- 优点:出水水质好,占地面积小,沉淀池无需大面积,适用于高浓度、低流量污水处理。

- 缺点:投资成本高,膜容易堵塞,对水质要求高,维护费用稍高。

⑵反渗透(RO)- 优点:能有效去除溶解物质、微生物和胶体颗粒,适用于处理水质要求非常高的特殊场所。

- 缺点:能耗大,压力损失较高,膜容易受污染,维护成本高。

⒋工艺比较⑴去除效果比较- 根据目标污染物不同,不同工艺的去除效果也不同。

活性污泥法对有机物和氮磷去除效果较好,膜生物反应器对悬浮物和微生物去除效果好。

- 反渗透工艺能彻底去除污水中的溶解物质,但对微生物的去除效果较差。

⑵投资与运营成本比较- 传统工艺投资较低,但操作和维护费用较高。

新兴工艺投资较高,但运营成本相对较低。

- RO工艺因为能耗大,维护成本高,运营成本相对较高。

⑶处理适用范围比较- 传统工艺适用范围广,适合处理各类废水。

新兴工艺相对专业化,适用于特定情况下的污水处理。

附件:本文档附带一份污水处理工艺对比表格,详细列出了各种工艺的优缺点和适用范围。

法律名词及注释:- 污水处理:根据国家和地方的法律法规,对废水进行处理,以达到排放标准或可再利用的水质要求。

- 排放标准:根据国家和地方的法律法规,规定了废水排放的限制条件,包括水质要求、浓度限值等。

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污水处理各种工艺优缺点对比一、A/O工艺1.基本原理A/O: Anoxic/Oxic,有机污染物得到降解,一定的脱氮除磷功能,是改进的活性污泥法。

A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。

在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。

2.A/O内循环生物脱氮工艺特点根据以上对生物脱氮基本流程的叙述,结合多年的焦化废水脱氮的经验,我们总结出(A/O)生物脱氮流程具有以下优点:(1)效率高。

该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。

当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L 以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。

(2)流程简单,投资省,操作费用低。

该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。

尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。

(3)缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。

如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。

(4)容积负荷高。

由于硝化阶段采用了强化生化,反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术,有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度,与国外同类工艺相比,具有较高的容积负荷。

(5)缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。

当进水水质波动较大或污染物浓度较高时,本工艺均能维持正常运行,故操作管理也很简单。

通过以上流程的比较,不难看出,生物脱氮工艺本身就是脱氮的同时,也降解酚、氰、COD等有机物。

结合水量、水质特点,我们推荐采用缺氧/好氧(A/O)的生物脱氮(内循环) 工艺流程,使污水处理装置不但能达到脱氮的要求,而且其它指标也达到排放标准。

3. A/O工艺的缺点1.由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有独特功能的污泥,难降解物质的降解率较低;2、若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大了运行费用。

另外,内循环液来自曝气池,含有一定的DO,使A段难以保持理想的缺氧状态,影响反硝化效果,脱氮率很难达到90%。

3、影响因素水力停留时间(硝化>6h ,反硝化<2h )污泥浓度MLSS(>3000mg/L)污泥龄(>30d )N/MLSS负荷率(<0.03 )进水总氮浓度(<30mg/L)二、A2/O工艺1.基本原理A2/O:Anaerobic-Anoxic-Oxic,它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。

该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。

但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。

2. A2/O工艺特点:(1)污染物去除效率高,运行稳定,有较好的耐冲击负荷。

(2)污泥沉降性能好。

(3)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。

(4)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高。

(5)在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。

(6)在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。

(7)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。

3.A2/O工艺的缺点.反应池容积比A/O脱氮工艺还要大;·污泥内回流量大,能耗较高;·用于中小型污水厂费用偏高;·沼气回收利用经济效益差;·污泥渗出液需化学除磷。

三、氧化沟1氧化沟技术氧化沟(oxidation ditch)又名连续循环曝气池(Continuous loop reactor),是活性污泥法的一种变形。

氧化沟工艺分类:帕斯韦尔(Pasveer)氧化沟、卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟、奥尔伯(Orbal)氧化沟、T型氧化沟(三沟式氧化沟)、DE型氧化沟和一体化氧化沟。

2,氧化沟工艺在污水处理中的应用从理论上讲,氧化沟既具有推流反应的特征,又具有完全混合反应的优势;前者使其具有出水优良的条件,后者使其具有抗冲击负荷的能力。

正是因为有这个环流,且有能量分区的缘故,使它具有其它许多污水生物处理技术所拥有的众多优势,其中最为显著的优势是工作稳定可靠。

由于具有出水水质好,运行稳定,管理方便以及区别于传统活性污泥法的一系列技术特征。

处理对象也发展到既能处理城市污水又能处理石油废水、化工废水、造纸废水、印染废水及食品加工废水等工业废水3.2改良氧化沟池型按上述构建原则,提出了如图2所示改良型氧化沟模型。

污水流入外沟经回流调节闸板后流经中沟和内沟,在各沟道内循环数十次到数百次,最终由固液分离器进行泥水分离出水。

外—中—内沟道分别为好氧/缺氧交替区、厌氧区和好氧区,完成有机物的降解和同时脱氮除磷。

该模型着重在保留奥贝尔氧化沟硝化反硝化优势,同时克服该工艺占地面积大的缺点。

借鉴卡罗塞尔氧化沟跑道型沟道的构型和水力内回流方式,减少了大回流比的机械设备;考虑将奥贝尔氧化沟的同心圆型沟道展开,去掉中心岛的无效占地,同时又保留其三沟道串连、层层推进的流态特点。

另外,将一体化氧化沟中的侧沟固液分离器技术也揉合了进来,不设置单独的二沉池并实现污泥的无泵自动回流。

以下为几种常见氧化沟的类型结构示意图:多沟交替氧化沟卡鲁塞尔氧化沟一体化氧化沟奥贝尔氧化沟1. 基本原理氧化沟又名氧化渠,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。

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。

2.氧化沟工艺特点(1)构造形式多样性基本形式氧化沟的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形状。

可以是单沟系统或多沟系统;多沟系统可以是一组同心的互相连通的沟渠,也可以是相互平行,尺寸相同的一组沟渠。

有与二次沉淀池分建的氧化沟也有合建的氧化沟,合建的氧化沟又有体内式和体外式之分,等等。

多种多样的构造形式,赋予了氧化沟灵活机动的运行性能,使他可以按照任意一种活性污泥的运行方式运行,并结合其他工艺单元,以满足不同的出水水质要求。

(2)曝气设备的多样性常用的曝气设备有转刷、转盘、表面曝气器和射流曝气等。

不同的曝气装置导致了不同的氧化沟型式,如采用表曝气机的卡鲁塞尔氧化沟,采用转刷的帕斯维尔氧化沟等等,与其他活性污泥法不同的是,曝气装置只在沟渠的某一处或者几处安设,数目应按处理场规模、原污水水质及氧化沟构造决定,曝气装置的作用除供应足够的氧气外,还要提供沟渠内不小于0.3m/s的水流速度,以维持循环及活性污泥的悬浮状态。

(3)曝气强度可调节氧化沟的曝气强度可以通过两种方式调节。

一是通过出水溢流堰调节:通过调节溢流堰的高度改变沟渠内水深,进而改变曝气装置的淹没深度,使其充氧量适应运行的需要。

淹没深度的变化对曝气设备的推动力也会产生影响,从而可以对进水流速起到一定的调节作用;其二是通过直接调节曝气器的转速:由于机电设备和自控技术的发展,目前氧化沟内的曝气器的转速时可以调节的,从而可以调节曝气强度的推动力。

(4)简化了预处理和污泥处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,悬浮装有机物与溶解性有机物同时得到较彻底的稳定,姑氧化沟可以不设初沉池。

由于氧化沟工艺污泥龄长,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。

因此不再需要厌氧消化,而只需进行浓缩和脱水。

3.氧化沟工艺的缺点:(1)污泥膨胀问题当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时。

微生物的负荷高,细菌吸取了大量营养物质,由于温度低,代谢速度较慢,积贮起大量高粘性的多糖类物质,使活性污泥的表面附着水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨胀。

(2)泡沫问题由于进水中带有大量油脂,处理系统不能完全有效地将其除去,部分油脂富集于污泥中,经转刷充氧搅拌,产生大量泡沫;泥龄偏长,污泥老化,也易产生泡沫。

(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。

(4)流速不均及污泥沉积问题在氧化沟中,为了获得其独特的混合和处理效果,混合液必须以一定的流速在沟内循环流动。

一般认为,最低流速应为0.15m/s,不发生沉积的平均流速应达到0.3~0.5m/s。

氧化沟的曝气设备一般为曝气转刷和曝气转盘,转刷的浸没深度为250~300mm,转盘的浸没深度为480~ 530mm。

与氧化沟水深(3.0~3.6m)相比,转刷只占了水深的1/10~1/12,转盘也只占了1/6~1/7,因此造成氧化沟上部流速较大(约为0.8~1.2m,甚至更大),而底部流速很小(特别是在水深的2/3或3/4以下,混合液几乎没有流速),致使沟底大量积泥(有时积泥厚度达1.0m),大大减少了氧化沟的有效容积,降低了处理效果,影响了出水水质。

四、SBR工艺1.工艺原理在反应器内预先培养驯化一定量的活性污泥,当废水进入反应器与活性污泥混合接触并有氧存在时,微生物利用废水中的有机物进行新陈代谢,将有机物降解并同时使微生物细胞增殖。

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