SVI在改良卡鲁塞尔2000氧化沟运行管理中的指导作用

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卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理

卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理
制定设备维护保养计划
根据设备类型、使用频率和重要程度 等因素,制定设备维护保养计划,包 括保养周期、保养内容和技术要求等 。
执行设备维护保养
按照设备维护保养计划,定期对设备 进行保养,确保设备正常运行,预防 设备故障。
设备检修流程规范与标准制定
制定设备检修流程规范
根据设备类型和实际情况,制定设备检修流程规范,明确检修流程、操作步骤 、安全措施和验收标准等。
设备运行管理
设备检查与维护
定期对氧化沟的设备进行检查和维护 ,确保设备的正常运行和延长使用寿 命。
设备运行记录
对设备的运行情况进行记录,包括运 行时间、运行状态、故障情况等,为 设备的维护和管理提供依据。
设备故障处理
当设备出现故障时,及时组织人员进 行维修和更换,确保设备的正常运行 。
操作规程制定与执行
曝气量
根据进水水质、污泥浓度 及出水要求,调整曝气量 ,确保氧化沟内溶解氧含 量适宜。
污泥回流量
根据污泥浓度及出水要求 ,调整污泥回流量,以保 持氧化沟内污泥浓度的稳 定。
转速与沟速
根据氧化沟类型及设计要 求,调整转速与沟速,以 实现良好的混合与传质效 果。
异常情况处理与预防措施
污泥膨胀
泡沫问题
针对污泥膨胀现象,可采取调整曝气量、 增加排泥量等措施,以控制污泥浓度在适 宜范围内。
针对泡沫问题,可采取增加表面活性剂等 方法,以减少泡沫的产生。
设备故障
预防措施
针对设备故障问题,应定期检查设备运行 状况,及时发现并处理故障,确保氧化沟 正常运行。
为避免异常情况的发生,应加强水质监测 、调整运行参数、加强设备维护等措施, 确保氧化沟工艺的计划制定与执行
卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管 理

改良型卡罗塞尔氧化沟应用研究

改良型卡罗塞尔氧化沟应用研究

改良型卡罗塞尔氧化沟应用研究摘要:为进一步提高卡罗塞尔2000氧化沟的处理效果,采用改良型卡罗塞尔2000氧化沟工艺建设了柳州市拉堡污水处理厂。

通过增设生物选择器和厌氧区改善污泥性质并提高除磷效果。

运行效果表明,该工艺对COD,BOD去除率高,脱氮效果好,对进水水质波动具有一定的适应性,但除磷效果受水质影响,可采用添加化学药剂辅助除磷。

关键词:卡罗塞尔2000氧化沟;脱氮除磷。

The research on Application of Modified Carrousel 2000 Oxidation Ditch Process(1.Liuzhou Municipal Wastewater Treatment Co., LtdLiuzhou 1000552. Jiangsu Academy of Environmental Sciences,Nanjing,Jiangsu, Nanjing 210036)Abstract: Liuzhou City Labao Treatment Plant adopts Modified Carrousel 2000 oxidation ditch process. In order to enhance TP removal and sludge characteristics, biological selector and anaerobic tank were induced. The performance of last year showed that the process had a high removal rate for COD, BOD, nitrogen removal except phosphorus removal. It also could keep good stability during water quality fluctuation. Chemical additives injection will solute this problem.Keyword: pre-anaerobic Carrousel 2000 process; nitrogen and phosphorus removal1 卡罗塞尔氧化沟及其发展过程Carrousel 氧化沟与常规污水处理系统相比, 工艺稳定可靠;控制简单;污泥稳定具有较高的除磷脱氮功效。

改良型卡鲁塞尔氧化沟处理量

改良型卡鲁塞尔氧化沟处理量

改良型卡鲁塞尔氧化沟处理量
改良型卡鲁塞尔氧化沟(A/O氧化沟)是一种常用的废水处理工艺,适用于有机污染物含量较高的废水处理。

要提高卡鲁塞尔氧化沟的处理量,可以从以下几个方面进行改良:
1. 增加氧化沟的水力负荷:通过增加氧化沟的水流速度,即提高水流的流速和流量,可以增加废水在氧化沟中的停留时间,增强有机物的降解作用。

2. 增加曝气设备:曝气设备主要通过向氧化沟中通入空气来提供氧气,促进废水中有机物的氧化降解。

增加曝气设备的数量和增大曝气设备的功率,可以提高氧化沟的曝气效果,进一步增强废水的处理能力。

3. 引入特定微生物:通过加入适宜的微生物,如好氧和厌氧微生物,可以增强氧化沟中的生化反应,提高有机物的降解效率。

4. 检查和清理氧化沟中的堵塞物:定期检查和清理氧化沟中的堵塞物,如淤泥、气泡等,保持氧化沟的通畅,确保废水可以均匀分布并充分接触微生物。

5. 控制COD/N比:合理的COD/N比可以促进废水中的脱氮
过程,从而减少氨氮的排放量,提高氧化沟的处理能力。

综上所述,通过增加水力负荷、增加曝气设备、引入特定微生
物、清理堵塞物和控制COD/N比等措施,可以改良卡鲁塞尔氧化沟,提高其处理量。

卡罗塞尔2000氧化沟污水处理课程设计doc资料

卡罗塞尔2000氧化沟污水处理课程设计doc资料

水质工程学课程设计计算说明书学院:环境学院专业:给水排水姓名:***学号:P**********指导老师:肖雪峰1.基本资料2015年,国家实行新的环保法。

为保证国家环保政策的顺利执行,实现节能减排目标目标,保护环境,同时根据环境影响评价,拟在南京溧水建设一座污水处理厂,主要接纳新区污水渠输送过来的生活污水,对其进行处理,出水达标排放至城市外河。

经过详细核算,污水厂要求每天处理水量为139000吨。

由于该污水厂区周围水系分布较少,同时有绿化、园林等用水大户,故考虑对部分污水进行深度处理,以达到中水回用水要求。

污水厂所在地为一平地,红线不可逾越,黄线可适当扩充与缩减。

考虑成本独立核算问题,要求污水处理部分与中水工程部分独立成两块区域。

办公区域按照实际要求共用。

污水厂进水水质按下表考虑:出水水质按国家GB 18918-2002一级B排放标准执行。

其中10%的最终出水要求深度处理回用(主要用于林场绿化),回用标准按照CJ/T 48-1999生活杂用水水质绿化、冲洗道路用水标准执行。

工程位置见附图平面,红线为规划污水厂区的3条边,虚线位置根据工程情况完成征地工作,土地记入成本。

第一篇污水厂设计第一章污水处理工艺流程第一节原水水量及水质分析1.原水水量计算污水厂要求每天处理水量为139000吨日平均流量流量为Q=139000m3/d=1608.8L/s变化系数K z=2.7/(1698.8)^0.11=1.19日最大流量Q max=1608.8*1.19=1914.42L/s=165410 m3/d2.设计进水水质、设计出水水质及处理程度如下表:一级标准(B)排放要求。

根据排水要求和进水水质,计算去除率如表1-1。

2.1工艺比较适合于中小型污水处理厂的除磷脱氮工艺的比较①工艺流程简单,运行管理方便。

氧化沟工艺不需要初沉池和污泥消化池。

有些类型氧化沟还可以和二沉池合建,省去污泥回流系统。

②运行稳定,处理效果好。

卡鲁塞尔氧化沟工艺论文

卡鲁塞尔氧化沟工艺论文

卡鲁塞尔氧化沟工艺论文【摘要】本文以卡鲁塞尔氧化沟工艺为研究对象,对其污水处理原理进行分析和阐述。

接着通过试验数据证明其去污有效性,然后在此基础之上从污泥回流及混合液回流以及DO和充氧量控制两个方面分析了卡鲁塞尔氧化的运行管理。

【关键词】卡鲁塞尔;氧化沟;污水处理氧化沟工艺是在活性污泥法的基础上进行的一种改良方法,其除磷脱氮功能较传统活性污泥法有了较大的提升,它最大的特点是曝气池为封闭的沟渠,废水和活性污泥的充分混合接触后在沟渠中不断循环流动,起到了连续循环曝气的效果。

以往由于受到技术力量的限制,曝气装置动力无法满足需求,使池深及充氧能力受到限制,不得不通过增大面积的方式提高充氧效果,这导致采用此种方法的污水处理厂占地面积过大,土地成本和建设成本都相对较高,因而无法得到很好的推广。

但随着机电技术的不断发展和突破,曝气装置的改进也得到了充分的技术支持,同时池形的设计业日趋合理,氧化沟工艺的推广门槛已经越来越低。

1、卡鲁赛尔氧化沟卡鲁塞尔氧化沟由荷兰DHV公司设计研发。

其特点是在曝气渠道端部设置表曝机,采用隔板将曝气渠分隔组合,形成构成连续渠道,这等同于增加了氧化沟的曝气渠长度。

在表曝机的推动作用下,水体不断向前流动,绕经几个曝气区后经堰口排出。

从其设计原理可以发现,氧化沟中水体的流速对脱氮效果影响最大,因此,设计方案中曝气渠的尺寸的合理性以及表曝机设计的科学性最为关键。

一般情况下,通常会先建立水力模型,通过实验来确定方案中的合理参数。

卡鲁塞尔最新型号为卡鲁塞尔2000,其优点是更合理的将厌氧/缺氧/好氧与氧化沟循环式曝气渠结合起来,明显提高了系统除磷脱氮的效果,而且增强了系统的可控性,而对于卡鲁塞尔3000而言,它又在原先的系统之上增加了生物选择区,提高了筛选菌种的效率,从而对污染物的去除率也起到了良好的促进作用。

2、卡鲁塞尔氧化沟工艺流程污水进入处理系统后,因水体携带了体积不等的悬浮物和漂浮物等杂质,因此必须先经过拦截和筛选,首先由粗格栅筛除较大的杂质,在水体通过进水泵房后,再由细格栅筛除较小杂质,然后通过旋流沉砂池进行沉淀去砂,完成污水处理的准备工作。

卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理研究

卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理研究

xx年xx月xx日
卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理研究
CATALOGUE
目录
绪论卡鲁塞尔氧化沟工艺原理卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理卡鲁塞尔氧化沟工艺的运行效果及影响因素卡鲁塞尔氧化沟工艺的优化对策和建议
绪论
01
污水处理的重要性和难点
研究背景与意义
研究背景和意义的具体描述
卡鲁塞尔氧化沟工艺的起源和应用现状
卡鲁塞尔氧化沟工艺具有较高的污染物去除效率,能够有效地去除废水中的有机物、氨氮等污染物。
02
出水水质好
经过卡鲁塞尔氧化沟处理后的废水出水水质良好,可达到国家一级排放标准。
进水水质影响
卡鲁塞尔氧化沟工艺对进水水质的要求比较高,如果进水水质波动较大,会对处理效果产生不利影响。
进水量影响
进水量过大或者过小都会对处理效果产生不利影响,需要合理控制进水量以确保处理效果的良好。
营养物质的添加制度
通过定期添加氮、磷等营养物质,控制营养物质的比例,以保证工艺的正常运行和良好的处理效果。

营养物质添加制度
卡鲁塞尔氧化沟工艺的运行效果及影响因素
04
03
运行稳定
卡鲁塞尔氧化沟工艺具有较高的抗冲击负荷能力和稳定性,能够保证废水处理过程的稳定运行。
卡鲁塞尔氧化沟工艺的处理效果
01
去除效率高
国内外研究现状及发展趋势
研究内容、目的和方法
研究的主要内容和目的
研究方法和技术路线的详细介绍
研究重点和难点以及拟解决的关键科学问题
01
02
03
卡鲁塞尔氧化沟工艺原理
02
1
卡鲁塞尔氧化沟工艺简介
2
3
卡鲁塞尔氧化沟工艺是一种经典的城市污水处理工艺。

SVI在改良卡鲁塞尔2000氧化沟运行管理中的指导作用

SVI在改良卡鲁塞尔2000氧化沟运行管理中的指导作用

SVI在改良卡鲁塞尔2000氧化沟运行管理中的指导作用摘要: 在污水处理厂的实际运行管理中, 影响活性污泥处理工艺运行效果的因素很多, 在缺乏经验数据的情况下, 运行管理人员常以污泥容积指数( SV I)作为指导运行的主要参数。

通过对漳州某污水处理厂改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺在运行中的实测结果进行统计分析, 归纳出了SV I与污泥负荷N S、溶解氧DO 及出水SS之间的相关关系, 提出以SV I值指导改良卡鲁塞尔2000氧化沟的工艺运行。

关键词: 改良卡鲁塞尔2000氧化沟;污泥容积指数; 污泥负荷;溶解氧;悬浮固体在以活性污泥法处理城市污水的实际运行中,影响污水处理效果的因素很多, 例如: 曝气池混合液浓度(MLSS)、污泥沉降比( SV )、污泥负荷(N S )、污泥回流比(R )、停留时间( t)、溶解氧( DO )、挥发性混合液浓度(MLVSS)、气水比、水温、pH 等都是影响污水处理效果的重要因素, 但是在污水处理工艺的运行管理中, 大多以曝气池混合液浓度、污泥容积指数( SV I)、进出水水质作为指导运行的主要参数。

其中, SV I是污水厂运行管理中评定活性污泥凝聚、沉淀性能的指标。

SV I值过低, 说明泥粒细小, 无机质含量高, 缺乏活性; SV I值过高, 说明污泥的沉降性能不好, 并预示可能产生污泥膨胀。

在稳定的污水处理工艺中, SV I值在一段时间内基本保持在某一稳定区间, 污水厂在通常运行中SV I值宜保持在70~ 100mL /g 之间[ 1 ] 。

笔者通过对漳州某污水处理厂改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺实际运行的污泥容积指数( SV I)与污泥负荷NS、溶解氧及出水SS之间的相关关系进行研究和探讨, 提出以SV I值指导改良卡鲁塞尔2000氧化沟的工艺运行。

化沟的工艺运行。

SV I与污泥负荷N S的关系SV I与污泥负荷N S之间的关系在污水厂运行中具有重要的实际意义。

改良型卡鲁塞尔氧化沟处理量

改良型卡鲁塞尔氧化沟处理量

改良型卡鲁塞尔氧化沟处理量
改良型卡鲁塞尔氧化沟是传统卡鲁塞尔氧化沟工艺的一种改进型,旨在提高处理量、降低能耗、减少对环境的影响。

下面是一些改良型卡鲁塞尔氧化沟的处理量提升方式:
1. 建设大型氧化沟:增加氧化沟的尺寸和深度,扩大处理量。

2. 提高混合效果:通过改良氧化沟结构、增加混合设备等方式,提高废水和微生物的混合效果,从而提高处理量。

3. 改善通气措施:在氧化沟中增加通气设备,增加溶解氧的供给,提高微生物的氧化能力,进一步提高处理量。

4. 加强沉降设置:增加沉淀池的数量和尺寸,增加污泥的沉降和固液分离效果,提高处理量。

5. 使用优良菌种:选用高效菌株或经过改良的菌株,提高氧化沟内微生物的降解能力,增强处理量。

6. 控制水质参数:根据废水性质和氧化沟的特点,合理控制水质参数,如温度、pH值等,提高处理量。

7. 实施增氧措施:考虑在氧化沟中增设增氧设备,如曝气管、溶氧机等,提高溶解氧浓度,增强氧化能力,提高处理量。

8. 优化运行管理:合理设计运行方案,定期清理沉积的污泥和浮渣,确保氧化沟的正常运行,提高处理量。

需要根据具体的氧化沟情况和处理要求,选择合适的改良措施,综合考虑技术、经济和环境等因素,进行改造,以提高处理量。

卡鲁塞尔2000型氧化沟的工艺设计及运行

卡鲁塞尔2000型氧化沟的工艺设计及运行

卡鲁塞尔2000型氧化沟的工艺设计及运行摘要:某污水处理厂采用Carrousel2000氧化沟工艺,处理来自城区的市政生活污水。

介绍了主要处理单元的工艺设计参数、工艺调试过程及项目运行状况。

针对工程调试及试运行的实际效果,探讨了污水处理厂调试运行过程中应注意的一些问题。

关键词:Carrousel2000氧化沟工艺;调试;试运行;工艺流程;设计参数引言水污染是一个全球性的环境问题。

中国是一个水资源较为短缺的国家,缺水问题目前在我国的多个城市都多有出现,在这样的局面下,水污染问题又加剧了水环境形势的恶化。

而作为环保节能减排的主要手段之一,活性污泥法成为当前各城市污水的治理的主要手段之一。

活性污泥法运行管理主要工艺控制指标有:污泥沉降比(SV30)、曝气池混合液浓度(MLSS)、污泥回流量、曝气池溶解氧量(DO)、食微比(F/M)、剩余污泥排放量等等。

而COD和氨氮作为污水处理厂减排的主要指标性参数,其达标排放是污水处理运行管理中的重中之重。

一、污水厂概况某污水厂分两期建成,一期于2009年投产运行,设计规模为4×104m3/d;二期于2012年投产运行,设计规模为4×104m3/d。

两期都采用Carrousel2000型氧化沟工艺,氧化沟前设厌氧池,以达到脱氮除磷的目的。

二、工艺流程及主要设计参数(一)、工艺流程及说明污水处理厂的主要工艺流程如图1所示。

从市政管道收集来的生活污水经中间提升泵站抽提至污水处理厂粗格栅渠,污水经粗格栅去除其中较粗、较大的垃圾和漂浮物,随后经提升泵抽提至细格栅渠,污水经细格栅滤去较小的悬浮物及软性垃圾,并在旋流沉砂池搅拌器的作用下,去除较重的砂粒等无机物质。

经预处理后的污水先流入氧化沟前端的选择池,与回流的大量高浓度活性污泥在池内混合,细菌在此经选择后与污水一同流入厌氧池。

在厌氧池推流器的推流搅拌作用下,回流污泥中的残留硝态氮在缺氧和10%~30%碳源的条件下完成反硝化反应,为以后的绝氧区(前置反硝化区)创造绝氧条件。

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。

卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理研究

卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理研究

卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理研究【摘要】通过分析研究漳浦县污水处理厂改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺实际运行中污泥沉降比(SV30)、曝气池溶解氧量(DO)、曝气池混合液浓度(MLSS)与出水COD、出水氨氮之间的相关关系,探讨卡鲁塞尔2000氧化沟工艺运行管理,摸索城镇污水处理厂污水处理厂稳定运行的主要参数,提高漳浦县污水处理厂运营管理的能力。

研究结果表明,SV30处于15-40 mL/L的范围内,实际运行出水COD、出水氨氮稳定达标,水质良好。

此时溶解氧DO应控制在2-3 mg/L,MLSS应控制在3000-5000 mg/L之间。

【关键词】卡鲁赛尔氧化沟;活性污泥;工艺控制随着经济的快速发展,环境问题逐渐成为保证国家经济可持续发展的一个瓶颈[1]。

而作为环保节能减排的主要手段之一,活性污泥法成为当前各城市污水的治理的主要手段之一[2]。

在活性污泥实际运营管理当中,工艺的稳定控制是出水达标排放的基础。

实际工艺管理控制指标有很多,一般以曝气池混合液浓度(MLSS)、食微比(F/M)、污泥沉降比(SV30)、剩余污泥排放量、曝气池溶解氧量(DO)等作为主要调控手段。

COD和氨氮作为污水处理厂减排的主要指标性参数,其达标排放是污水处理运行管理中的重中之重[3]。

本文通过对漳浦县污水处理厂改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺实际运行情况进行分析,对污泥沉降比(SV30)、曝气池溶解氧量(DO)、曝气池混合液浓度(MLSS)与出水COD、出水氨氮之间的相关关系进行研究和探讨。

1.工艺概况漳浦污水处理厂位于漳浦县鹿溪村鹿溪洋,2010年6月建成并于11月正式进入污泥培养阶段。

该厂采用改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺,设计日处理生活污水能力一期规模2万m?/d,曝气方式采用倒扇型叶轮曝气机。

出水采用紫外线消毒方式。

1.1卡鲁塞尔(Carrousel)工艺卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟系列是由荷兰DHV公司开发研制的。

卡鲁塞尔氧化沟2000工艺流程

卡鲁塞尔氧化沟2000工艺流程

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改良型Carrousel2000氧化沟的机理和工程应用

改良型Carrousel2000氧化沟的机理和工程应用

第17卷第2期 湖南城市学院学报(自然科学版)V ol.17 No.2 2008年6月 Journal of Hunan City University (Natural Science) Jun. 2008改良型Carrousel 2000氧化沟的机理和工程应用高爱华(北京桑德环保集团,北京 101102)摘要:氧化沟工艺是20世纪50年代初期发展起来的一种污水处理工艺形式,因其构造简单,易于维护管理,很快得到广泛应用.到目前为止已发展成为多种形式,主要有:Passveer单沟型、Orbal同心圆型、Carrousel 循环折流型、D型双沟式、T型三沟式及一体氧化沟等.传统的Passveer单沟型和Carrousel型氧化沟脱氮除磷功能差,但是在Carrousel氧化沟前增设厌氧池,在沟体内增设缺氧区,形成改良型Carrousel 2000氧化沟,便具备生物脱氮除磷功能.关键词:改良型;Carrousel 2000氧化沟;脱氮除磷中图分类号:TU992.3文献标识码:A文章编号:1672–7304(2008)02–0027–041 改良型Carrousel 2000氧化沟工艺的基本原理Carrousel型氧化沟系多沟串联系统,在沟体内存在缺氧区和好氧区,但是缺氧区要求的充足的碳源和缺氧条件不能很好地满足,因此,脱氮效果不是很好.为了提高脱氮效果,荷兰DHV 公司通过研究,在沟内增加了一个预反硝化区,从而发明了Carrousel 2000型氧化沟工艺.改良型Carrousel 2000氧化沟就是在Carrousel 2000型氧化沟前置厌氧段,污水经厌氧、缺氧、好氧交替运行,可以达到同时去除有机物、脱氮和除磷的目的,而且在这种交替运行状况下丝状菌不宜生长繁殖,因此改良型Carrousel 2000氧化沟基本不存在污泥膨胀问题[1].改良型Carrousel 2000氧化沟工艺系统主体组成如图1所示.图1 改良型氧化沟工艺简图1.1 厌氧区在没有溶解氧和硝态氮存在的厌氧条件下,兼性细菌将溶解性BOD转化成低分子发酵产物,生物聚磷菌将优先吸附这些低分子发酵产物,并将其运送到细胞内、同化成胞内碳源存贮物,所需能量来源于聚磷和细胞内糖的水解,并导致磷酸盐的释放.经厌氧状态释放磷酸盐的聚磷菌在好氧状态下具有很强的吸磷能力,吸收、存贮超出生长需求的磷量,并合成新的聚磷菌细胞产生富磷污泥,通过剩余污泥的排放将磷从系统中除去.泥水混合液在厌氧区的停留时间一般为1~2.5 h(释磷量就已达到可释磷总量的85%左右),过长的厌氧停留时间可导致没有低分子发酵产物的磷释放,使得碳源贮存量不足,不能在好氧区产生足够的能量来吸收所有释放的磷.对一般城市生活污水(BOD/TP≥20~25 mg/L、出水磷浓度≤1.0 mg/L),厌氧区的停留时间取1.5 h就可.1.2 缺氧区泥水混合液由厌氧区进入Carrousel 2000型氧化沟的前置缺氧区,一部分聚磷菌利用后续工艺的混合液(内回流带来的)中硝酸盐作为最终电子受体以分解细胞内的PHB(聚β羟基丁酸),产生的能量用于磷的吸收和聚磷的合成,同时反硝化菌利用内回流带来的硝酸盐,以及污水中可生物降解的有机物进行反硝化,达到部分脱碳、脱硝与除磷的目的.缺氧区容积包括脱硝、除磷2部分.(1)除磷所需容积.在缺氧条件下聚磷菌吸收磷的速度大于好氧区的速度,为充分利用该有利条件,在缺氧区磷被吸收所需停留时间一般为1.0~2.0 h.(2)脱硝所需容积.缺氧区反硝化菌利用污水中的有机物作反硝化碳源,但其快速生物降解有机物在厌氧区已被利用,而在缺氧区所能利用的大部分有机物只能是慢速生物降解有机物,通过反硝化速率确定的混合液MLVSS 浓度及要去除的NO3-N量,可确定脱硝所需容积.1.3 氧化沟氧化沟兼有推流型和完全混合型反应池两者收稿日期:2008-03-10作者简介:高爱华(1973-),男,湖南桃江人,工程师,主要从事市政污水与工业废水研究.湖 南 城 市 学 院 学 报(自然科学版)2008年第2期28的特性,完成1次循环所需时间为5~20 min,而总的停留时间却很长.氧化沟中有好氧、缺氧交替出现的区域,具有硝化、生物除磷、反硝化的条件.在氧化沟好氧区聚磷菌除了吸收、利用污水中的可生物降解有机物外,主要是分解体内贮积的PHB,产生的能量可供自身生长繁殖,此外还可主动吸收周围环境中的溶解磷,并以聚磷的形式在体内超量贮积.在剩余污泥中含有大量能超量聚磷的聚磷菌,大大提高了改良氧化沟系统的除磷效果.同时污水中的氨氮被亚硝酸菌、硝酸菌转化为亚硝酸盐和硝酸盐,氧化 1.0 g NH4+-N为NO3-N共耗氧4.57 g,消耗碱度为7.14 g(以CaCO3计).在缺氧区反硝化菌利用亚硝酸盐和硝酸盐中的N3+和N5+(被还原为N2)作为能量代谢中的电子受体,O2-作为受氢体生成H2O和OH-碱度,有机物作为碳源及电子供体提供能量并得到氧化稳定.将1.0 g NO2-N转化为N2时消耗有机物(以BOD计)1.71 g;将1.0 g NO3-N转化为N2时消耗有机物(以BOD计)2.86 g,与此同时产生3.57 g碱度(以CaCO3计)[2].氧化沟设计污泥负荷为0.1~0.3kg BOD5/(kg MLSS·d),污泥浓度为0.2~4.0g/L.设计污泥龄为8~20 d,可充分满足硝化与反硝化细菌的生长,保证系统的硝化与反硝化能力.2 改良型Carrousel 2000氧化沟工艺的适用范围改良型Carrousel 2000氧化沟适用于各种规模的城市污水处理厂,尤其推荐应用于对脱氮要求较高的中大规模的城市污水处理厂.由于改良型Carrousel 2000氧化沟由厌氧和Carrousel 2000氧化沟反应器系统组成,在一定程度上有利于难降解有机物的去除,且抗冲击负荷能力强.因此,当城市污水中工业废水比例较高时,改良型Carrousel 2000氧化沟较其他类型氧化沟有更好的适应性.3 工艺流程和典型构造改良型Carrousel 2000氧化沟典型工艺流程见图2.与其它形式的氧化沟一样,改良型Carrousel 2000氧化沟也具有工艺流程简单的优图2 改良型氧化沟典型工艺流程点.对于中小规模的城市污水厂,一般可不设旋流沉沙池,水中少量的无机颗粒直接进入氧化沟,对整个系统的稳定运行影响效果不大,这比设定旋流沉砂池要简便经济.当然,合理的工艺流程须按照实际情况经充分的技术经济比较后确定.改良型Carrousel 2000氧化沟的预处理及污泥处理部分的流程与其他活性污泥法处理工艺基本相似,不做详述.氧化沟本身的典型构造和流程见图3.改良工艺中,Carrousel 2000氧化沟是去除污水中污染物的主要场所.通过固定曝气装置(一般位曝气转碟),氧化沟内沿沟长存在着溶解氧浓度的变化,在曝气器附近溶解氧浓度较高,但随着与曝气器距离的增加,溶解氧浓度不断降低,图3 改良型氧化沟典型构造和流程呈现出由好氧区-缺氧区-好氧区的交替变化.改良式氧化沟的这种特征,使沟渠中相继进行硝化和反硝化的过程,达到脱氮的效果,同时使出水中活性污泥具有良好的沉降性能.为保证磷的去除效果,氧化沟设前置厌氧区,出水自流进入二沉池.4 关键设备的选型改良型Carrousel 2000氧化沟的预处理和污高爱华:改良型Carrousel 2000氧化沟的机理和工程应用第17卷29泥处理所需设备与其他工艺相似,不作赘述.关键设备是曝气转碟和二沉池的排泥桥,对其主要构造和性能要求阐述如下.4.1 曝气转碟曝气转碟属转盘类水平推流式表面曝气器,由盘片、水平轴及其两端的滚动轴承、减速机和电动机组组成,每片圆形的曝气转碟由2个半圆形部件组成.每对半圆形部件跨穿水平轴,组成整体的圆片,每个碟片可以独立拆装,便于调节安装密度,使整机达到所需的充氧能力,每米轴长一般装碟片3~5片;碟片采用玻璃钢压铸或采用聚苯材料注塑而成,其表面布有梯形凸块,兼有供氧和推流搅拌的功能;水平轴采用厚壁无缝钢管制造,表面作特种防腐处理;驱支装置主要由减速机和电机组成.曝气转碟的基本参数:曝气转碟直径1.40 m,适用转速50~55 r/min,最佳转速50 r/min;适用浸没深度450~530 mm,最佳浸没深度480 mm;适用工作水深4~5 m;水平轴跨度≤10.0 m.4.2 沉淀池排泥方式改良型Carrousel 2000氧化沟的污泥浓度(MLSS)较高,运行中一般在3~5 g/L,且回流污泥有较高的含固率.因此,对沉淀池和排泥设备有严格的要求,尤其是排泥设备,必须确保足够的排泥浓度,通常需要特殊的工艺和结构设计.在设备选择时应充分注意该性能要求,保证实现改良型Carrousel 2000氧化沟的整体工艺的优势.5 工程应用经过多年的实践摸索及经验总结,桑德环保集团设计研究院对改良型Carrousel 2000氧化沟系统在中国的应用情况、适应性、处理效果、工艺特性与机理等进行了全面、系统的研究,并进行了较大规模实际工程的工艺性能测试与研究工作[3-4].同时,已经设计了12座Carrousel 2000氧化沟工艺的城市污水处理厂,其中4个项目已投入运转,包括荆门夏家湾污水处理厂、南昌象湖污水处理厂、内蒙古包头污水处理厂及咸宁温泉污水处理厂等,已显示出良好的实用特性.荆门夏家湾污水处理厂一期工程是由北京桑德环保产业集团设计院承担设计的.一期工程处理规模为5×104 m3/d,主体工艺为卡鲁塞尔2000氧化沟,于2003年2月开始进水调试运行,运行至今已有5 a多,运行状况良好.其进、出水水质指标设计值见表1.表1 进、出水水质指标设计值mg/L 项目BOD5CODcr SS TN NH3-N进水≤150≤350≤200 ≤35-出水≤20 ≤60 ≤20-≤15其设计工艺参数为:(1)氧化沟的泥龄为15 d,污泥负荷为0.097 kg BOD5/(kg MLSS·d),污泥浓度MLSS为4.0 g/L,MLVSS/MLSS=0.75,回流比60%~120%.(2)氧化沟总沟数6条,单沟宽7 m,直线长80 m,有效水深5 m.缺氧区有效容积3 570 m3;好氧区有效容积13 182 m3.配置了15台功率为22 kW、水平轴跨度7 m的曝气转碟;9台水下推进器;1座内回流控制门以及DO仪2台;污泥回流泵4台(3用1备).氧化沟实际运行参数(2007-04~2008-03)见表2.表2 氧化沟实际运行参数(2007-04~2008-03)2007年2008年项目4月5月6月7月8月9月 10月11月12月1月2月3月流量/(m3·d-1)52 694 51 808 51 898 53 18752 65951 42751 94151 17351 182 51 832 53 015 53 066水温/℃18.3 19.8 22.1 24.5 24.1 21.8 18.4 14.5 11.8 8.2 9.8 13.4 pH 7.25 7.53 7.16 7.18 7.35 7.59 7.85 7.58 7.25 7.52 7.32 7.29 进水平均CODcr 342 316 323 309 320 317 322 322 316 322 341 361 水力停留时间/h 7.6 7.8 7.8 7.6 7.6 7.8 7.7 7.9 7.9 7.8 7.6 7.6 污泥龄/d 15 14 12 13 12 18 18 20 23.5 25.5 23.8 19 污泥负荷0.10 0.09 0.11 0.09 0.10 0.12 0.0950.1020.109 0.111 0.098 0.091 MLSS/(g·L-1) 4.5 4.8 4.2 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 5.2 5.4 4.8 SVI/(mg·L-1) 120 100 90 100 95 110 120 110 140 200 200 150 好氧区DO/(mg·L-1) 1.8 1.78 1.83 2.05 2.12 1.5 2.15 2.15 1.57 1.89 2.04 1.75 回流比/%100 70 70 70 70 100 70 70 120 120 120 120 内回流门开度/(°) 45 45 60 60 45 60 60 60 90 90 90 90 出水平均CODcr 44.8 45.9 47.8 55.1 51.8 50.2 55.2 54.7 54.5 53.7 56.3 55.4 自从调试正常运行以来,夏家湾污水处理厂的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标湖 南 城 市 学 院 学 报(自然科学版)2008年第2期30准》GB18918-2002一级标准的B标准.参考文献:[1]赵书华, 李长坤, 李保臣, 等. 改良型Carrousel 200O氧化沟工艺的优化控制[J]. 江苏环境科技, 2004(3): 6-7.[2]刘长荣, 常建. Carrousel氧化沟的脱氮除磷工艺设计[J]. 中国给水排水, 2002(1): 18-19.[3]陈学群, 俞爱媚, 吕斌. Carrousel 氧化沟技术演变规律的探究[J]. 给水排水, 2002(2): 5-7.[4]刘家富, 吕斌, 曹红涛, 等. 卡鲁塞尔2000氧化沟的调试及运行[J]. 中国给水排水, 2004(11): 30-32.Mechanism and Engineering Application of Mendable Carrousel 2000Oxidation DitchGAO Ai-hua(Beijing Sound Environmental Group, Beijing 101102, China)Abstract: Oxide ditch, which developed in 1950s for waste water treatment, got wide application due to its simple structure and easy maintenance and management. The main forms of oxide ditch are as follows:Passveer single ditch, Orbal circularity ditch, Carrousel circulation ditch, D double ditch, T triple ditch and combined ditch. The traditional Passveer single ditch and Carrousel ditch are not good at removable N and P, but in the front of anaerobic pond is intercalated, and anoxic area is intercalated in, Carrousel Oxide Ditch becomes a mendable Carrousel 2000 Oxidation Ditch, so it possesses removal nitrogen and phosphorus by biology function.Key words: Mending type; carrousel oxide ditch; nitrogen and phosphorus removal(责任编校:陈健琼)(上接第23页)An Analysis of Prevention Measures to Reflecting Crack of Asphalt Road SurfaceXIONG Jian-hua(Bureau of Yiyang Municipal Highway Management, Yiyang, Hunan 413000, China)Abstract: One of the main problems of the asphalt road surface layer is the reflecting crevices. To control the reflecting crack of the surface layer of the disused cement concrete road surface is the key of designing of relaying road surface. At present, many scholars and technicians carried out the much work on research about the machnics of producing the reflecting crevices and achieved some results and applied the results into practice of engineering. The write made the analysis and exploration of prevention and reduction the refecting cracks of asphalt road surface of the relayer on the disused cement concrete surface in the experiment of relayer of asphalt road surface pavement.Key words: Road surface on disused cement concrete; asphalt concrete layer; reflecting crevice(责任编校:陈健琼)。

卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理

卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理

氧化沟工艺原理
有机物降解
通过微生物的吸附和代谢作用, 将污水中的有机物转化为二氧化 碳和水,同时微生物自身得到生
长。
脱氮过程
通过硝化细菌的作用,将氨氮转化 为硝酸盐,再通过反硝化细菌的作 用,将硝酸盐还原为氮气,实现脱 氮。
污泥悬浮与沉降
活性污泥在氧化沟中处于悬浮状态 ,部分污泥通过重力作用自然沉降 ,上清液中富含溶解氧,有利于进 一步的处理。
氧化沟工艺特点
01
02
03
结构简单
氧化沟结构简单,主要由 曝气设备、进出水设备、 导流设备等组成,易于维 护和管理。
处理效率高
氧化沟具有较高的有机物 去除率和脱氮效率,同时 能够实现活性污泥的自然 沉降。
节能环保
氧化沟采用低速曝气方式 ,能够降低能耗,同时产 生的污泥量较少,有利于 环保。
02
氧化沟工艺运行管理
效果评估
经过一段时间的运行管理,该厂 出水水质稳定达标,实现了良好 的环境效益和社会效益。
案例二
工业废水处理厂概况
该厂采用卡鲁塞尔氧化沟工艺,主要处理某大型化工企业的废水 。
运行管理措施
针对工业废水特点,该厂采取了针对性的运行管理措施。例如,加 强废水预处理、调整曝气量、控制污泥回流比等。
效果评估
监测与调整
定期对氧化沟出水水质进行监测,根据监测结果 及时调整工艺参数,确保出水达标排放。
3
应急处理
针对突发情况,如设备故障或水质异常等,制定 应急处理措施,确保氧化沟工艺的稳定运行。
04
氧化沟工艺运行问题及解决方 高或过 低,导致污泥膨胀,影
响出水水质。
泡沫问题
根据效果评估结果,对解决方案进行持续改进和优化,提高氧

改良型Carrousel 2000 氧化沟工艺计算说明书

改良型Carrousel 2000 氧化沟工艺计算说明书

摘要本设计为灌南县田楼镇污水处理工艺设计,分两期建设,处理规模为近期2000m3/d,远期4000m3/d。

进水水质为:BOD5=100mg/L,COD cr=280mg/L,SS=120mg/L,NH3—N=30mg/L,TP=3mg/L。

出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A排放标准,即:BOD5≤10mg/L,CODcr≤50mg/L,SS≤10mg/L,NH3—N≤5mg/L,TP≤0.5mg/L。

通过对国内外不同污水处理工艺的比较与分析,结合本工程的具体情况,最终选择改良型氧化沟工艺作为本工程的处理工艺.该工艺是在Carrousel 2000型氧化沟前设置一个厌氧区,污水经厌氧、缺氧、好氧交替运行,具有同时去除有机物、脱氮、除磷的效果。

该工艺不仅具有A2O的特征,同时保留氧化沟独特的水流特性,有利于活性污泥的生物凝聚作用,且不需要设置初沉池和污泥消化池,节省投资.污水处理工艺流程为:进水→粗格栅→调节池(污水提升泵)→细格栅→旋流沉砂池→改良型氧化沟→竖流式二沉池→接触消毒池→巴氏计量槽→出水污泥处理工艺流程为:污泥泵房→幅流式浓缩池→贮泥池→板框脱水机→泥饼外运。

关键词:城市污水;改良氧化沟;脱氮除磷;污泥处理AbstractThe project is a design of Tianlou Town sewege treatment plant in Guannan County,construction of two phases.The recent design scale is 2000m3/d and the long-term scale is 4000m3/d.The influent quality is shown as follow: BOD5=100mg/L, COD cr =280mg/L,SS=120mg/L,NH3-N=30mg/L,TP=3mg/L。

SVI在Orbal氧化沟运行管理中的指导作用

SVI在Orbal氧化沟运行管理中的指导作用

SVI在Orbal氧化沟运行管理中的指导作用
张日霞;王社平;谢纯德;徐晓妮;邵军峰;李胜
【期刊名称】《中国给水排水》
【年(卷),期】2010()6
【摘要】在污水处理厂的实际运行管理中,影响活性污泥处理工艺运行效果的因素很多,在缺乏经验数据的情况下,运行管理人员常以污泥容积指数(SVI)作为指导运行的主要参数。

通过对西安市第三污水处理厂Orbal氧化沟工艺在运行中的实测结果进行统计分析,归纳出了SVI与污泥负荷NS、溶解氧DO及出水SS之间的相关关系,提出以SVI值指导Orbal氧化沟的工艺运行。

【总页数】3页(P52-54)
【关键词】Orbal氧化沟;污泥容积指数;污泥负荷;溶解氧;悬浮固体
【作者】张日霞;王社平;谢纯德;徐晓妮;邵军峰;李胜
【作者单位】西安市市政设计研究院;西安建筑科技大学环境与市政工程学院;西安市第三污水处理厂
【正文语种】中文
【中图分类】X703.1
【相关文献】
1.氧化沟中微生物群群特征及其在工艺运行中的指导作用 [J], 陈艳莉;黄宜耀
2.Orbal氧化沟工艺运行简析——明光市污水厂运行控制特点 [J], 朱仁毅
3.SVI在改良卡鲁塞尔2000氧化沟运行管理中的指导作用 [J], 涂毅
4.微生物镜检诊断在氧化沟工艺运行中的指导作用 [J], 来彦彬
5.不同运行工况条件下Orbal氧化沟工艺脱氮除磷效果研究 [J], 付朝臣;刘家宏;栾清华;窦鹏;周晋军
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上海大有仪器 改良型卡里塞尔2000氧化沟(卡鲁赛尔A2C)DYP179

上海大有仪器  改良型卡里塞尔2000氧化沟(卡鲁赛尔A2C)DYP179

上海大有仪器改良型卡里塞尔2000氧化沟(卡鲁赛尔A2C)型号:DYP179一.实验目的1.通过进行改良型卡鲁塞尔2000氧化沟的实验,进一步加深对其构造和工作原理的认识;2.了解卡鲁塞尔氧化沟运行的影响因素;3.熟悉卡鲁塞尔氧化沟进行培菌核驯化的过程。

二.技术指标1.处理水量:5~10L/h;2.工作电源:AC220V±10%、50Hz,单相三线制,功率500W,安全保护:具有接地保护、漏电保护、过流保护;3.电源线路及控制线的安装:须使用环保阻燃电气配线槽,规范整理符合国家标准,具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点,布线整齐,安装可靠,便于查找、维修和调换线路;4.装置外形尺寸:2400×750×1500mm。

三.主要配置及参数1.原水箱和清水箱各1个(白色10mm厚PP板),底板上安装有放空阀,方便将水排净;2.搅拌电机1台(功率25W、转速90rpm)、不锈钢搅拌桨1套;3.提升泵1台、流量计1个(量程2-20L/H)4.透明有机玻璃材质厌氧池、缺氧池、Carrousel2000氧化沟1个(透明有机玻璃材质、950*640*315mm)、水位调节器1套、导流板3套;5.机械曝气装置3套、曝气深度调节装置3套、调速电机3套(转速0~300rpm,无级调速)、可控硅调速器3台;6.竖流式沉淀池:透明有机玻璃,φ300*350mm;7.台面(白色10mm厚PP板)、拉丝银双色板标牌(设备各主要组成单元名称,便于学生了解设备);8.电源控制系统:双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器(德力西)、电压表、带灯自锁按钮开关(正泰)、线槽等组成,控制箱面板采用铝质凹字技术制作;9.公元ERA配套连接管道和阀门、弯头;10.不锈钢框架实验台(30*30mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚)等组成。

污水处理厂改良型氧化沟技术

污水处理厂改良型氧化沟技术

污水处理厂改良型氧化沟技术改良型卡鲁塞尔氧化沟是一种具有A2O工艺特点的氧化沟工艺,在我国污水处理项目中应用较为广泛。

氧化沟工艺运行效果的好坏与设计、运营有密切关联。

规范上的设计参数参考值较宽泛,设计难以精确取值,使得设汁目标与工程结果产生偏差。

结合已建项目运行情况,根据实际运行参数和基础数拯,对各类技术参数进行全而系统的分析和评估,提出指导性优化建议,提髙未来新项目的决策水平。

一、工程槪况河南省巩义市某污水处理厂设讼总规模为5万m3/d,分2期建设运行,英中一期2万m3/d,二期3万m3/d。

主体生物处理工艺均采用改良型卡鲁塞尔氧化沟,一期深度处理工艺采用机械反应斜板沉淀池+深床反硝化滤池,二期深度处理工艺采用机械混凝平流沉淀池+V型滤池,出水执行一级A排放标准。

污泥处理工艺采用重力浓缩+带式压滤+石灰稳定干化技术,脱水污泥含水率达60%后外运填埋处苣。

该厂一期工艺流程如图1所示。

一期工程图1 一期工程污水处理工艺流程图该厂自2018年下半年以来,污泥产量剧增,污泥处理系统一度超负荷运行。

因生化系统污泥膨胀和剩余污泥排放不及时,导致后续沉淀、过滤单元出现跑泥现象。

在实施中期技改前,还存在能耗高、出水TN不能稳左达标的问题。

针对上述问题,从水量水质、氧化沟运行情况、技术参数对比及能耗指标等方而分析,评估氧化沟的技术合理性,并根据技改情况验证结论。

二、实际运行水量、水质2」运行水呈:2017年1月~2019年7月间日平均进水量约42000m3/d,达到设计规模的84%o该厂小时进水量波动较大,最髙时进水量是最低时进水量的2.5倍。

在高负荷运行情况下,瞬时水量变化对该厂污水处理系统产生较大的负荷冲击。

2.2实际运行进、出水水质根据最近1年的运行记录,该厂实际进、出水水质结果如表1所示。

表1实际进、出水水质分析总体上该厂实际进水水质高于设计进水水质。

进水BOD5/COD20.45, BOD5/TN24, 污水可生化性好。

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SVI在改良卡鲁塞尔2000氧化沟运行管理中的指导作用
摘要: 在污水处理厂的实际运行管理中, 影响活性污泥处理工艺运行效果的因素很多, 在缺乏经验数据的情况下, 运行管理人员常以污泥容积指数( SV I)作为指导运行的主要参数。

通过
对漳州某污水处理厂改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺在运行中的实测结果进行统计分析, 归纳出了SV I与污泥负荷N S、溶解氧DO 及出水SS之间的相关关系, 提出以SV I值指导改良卡鲁塞尔2000氧化沟的工艺运行。

关键词: 改良卡鲁塞尔2000氧化沟;污泥容积指数; 污泥负荷;溶解氧;悬浮固体
在以活性污泥法处理城市污水的实际运行中,影响污水处理效果的因素很多, 例如: 曝气池混合液浓度(MLSS)、污泥沉降比( SV )、污泥负荷(N S )、污泥回流比(R )、停留时间( t)、溶解氧( DO )、挥发性混合液浓度(MLVSS)、气水比、水温、pH 等都是影响污水处理效果的重要因素, 但是在污水处理工艺的运行管理中, 大多以曝气池混合液浓度、污泥容积指数( SV I)、进出水水质作为指导运行的主要参数。

其中, SV I是污水厂运行管理中评定活性污泥凝聚、沉淀性能的指标。

SV I值过低, 说明泥粒细小, 无机质含量高, 缺乏活性; SV I值过高, 说明污泥的沉降性能不好, 并预示可能产生污泥膨胀。

在稳定的污水处理工艺中, SV I值在一段时间内基本保持在某一稳定区间, 污水厂在通常运行中SV I值宜保持在70~ 100mL /g 之间[ 1 ] 。

笔者通过对漳州某污水处理厂改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺实际运行的污泥容积指数( SV I)与污泥负荷NS、溶解氧及出水SS之间的相关关系进行研究和探讨, 提出以SV I值指导改良卡鲁塞尔2000氧化沟的工艺运行。

化沟的工艺运行。

SV I与污泥负荷N S的关系
SV I与污泥负荷N S之间的关系在污水厂运行中具有重要的实际意义。

污泥负荷N S 介于0. 5~1. 5 kgBOD5 / ( kgMLSS·d)区段时, SV I达到最高,污泥沉降性能不佳, 属于污泥膨胀高发区, 因此应避免采用这一区段的污泥负荷; N S 介于1. 5~ 2. 5 kgBOD5 / ( kgMLSS·d)的高负荷区段, 将加快有机污染物的降解速度与活性污泥增长速度, 降低曝气池的容积在经济上比较适宜, 但处理水质未必能够达到预定的要求; N S 200 mL/g时,与其相对应的SS值基本上是处于大于20 mg /L的不达标状态。

即SV I与SS 之间存在着一定的相关性。

采用一元线性回归的分析方法来确定二者之间的关系, 并得出相应的一元线性回归方程。

设SV I为X, 出水SS 为Y, 则根据数理统计方法, 设一元线性回归方程为[ 2] :
要得出以上方程式, 关键是确定a和b的值。

由数理统计相关公式可知:
根据计算结果和式( 2) ~ ( 5)可以得出: SXX =315 743, SXY = 19 516,b= 0.06,a = 9.05。

所以,一元线性回归方程为:
将Y与X 分别用SS和SV I代替, 则得到二者之间的一元线性回归方程为:
在得出式( 7)后, 通过进一步试验数据验证, 证明上述关系式是正确的。

3􀀁 SV I与DO的关系
溶解氧在活性污泥法的运行中是一个重要的控制参数, 氧化沟中DO 浓度的高低直接影响着有机物的去除效率和活性污泥的生长。

实际检测的改良卡鲁塞尔2000氧化沟中SV I与DO 的关系见图3。

可知, SV I与DO 基本呈反比关系, 即低的溶解氧可以导致较高的SV I值, 而与此相对应的是高的溶解氧可以产生低的SVI 值。

当SV I 200 mL /g 时, DO 值基本处于2. 00 mg /L以下, 这种情况下难以保证出水水质达标。


4结论
对污水厂运行管理人员来说, 不论从理论还是从实践上看, 测定污泥容积指数SV I是用以指导工艺运行的重要方法, 通过对漳州某污水处理厂改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺在运行中的实测结果统计分析, 认为该城市污水处理厂设计或实际运行中SV I值宜保持在100~ 150mL /g, 并归纳出了SV I与污泥负荷N S、DO及出水SS之间的相关关系, 这能使运行管理人员随时了解和控制工艺运行, 保证出水达标排放。

􀀁
污水处理厂实际污泥负荷率介于0. 020 ~ 0.20 kgBOD5 / ( kgMLSS· d) , SV I值大多数在100 ~150mL /g之间, 出水水质良好, 没有出现污泥膨胀现象。

􀀁 SV I值保持在50 ~200 mL /g之间时, 95%的出水SS 200 mL /g 时, 出水SS值基本上大于20 mg /L, 不能达标排放。

统计归纳得到SV I值与SS
的一元线性回归方程: SS= 9. 05+0. 06×SV I
SV I 与DO 基本呈反比关系。

实测期间SV I 200 mL /g时,DO值基本处于2. 00mg /L以下, 此时难以保证出水水质达标排放。

注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

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