卡鲁塞尔氧化沟和奥贝尔氧化沟的区别

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A2O工艺、氧化沟 、SBR工艺、CAST工艺优缺点

A2O工艺、氧化沟 、SBR工艺、CAST工艺优缺点

A2/O工艺、氧化沟、A/O工艺、SBR工艺、CAST工艺一、A2/O工艺1.基本原理A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,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。

二、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。

氧化沟污水处理工艺是在20世纪50年代由荷兰卫生工程研究所研制成功的。

自从1954年在荷兰首次投入使用以来。

由于其出水水质好、运行稳定、管理方便等技术特点,已经在国内外广泛的应用于生活污水和工业污水的治理[1]。

氧化沟_6_几种氧化沟工艺的比较分析

氧化沟_6_几种氧化沟工艺的比较分析

几种氧化沟工艺的比较分析更新时间:09-8-30 23:17 作者: 苗洪波,梁玉祥,易美桂,付兵摘要:结合具体工程实例分析了影响氧化沟工艺的主要因素,通过效益分析得到了氧化沟工艺的排污费征收标准,并对几种氧化沟工程应用的优缺点进行了阐述。

关键词:氧化沟工艺,影响因素,效益分析在污水处理工艺中,活性污泥法是当前污水生物处理最成熟的、最主要的污水处理方法。

氧化沟工艺是一种污水在沟渠中做循环运动的、通过曝气转刷或转盘进行曝气的一种活性污泥工艺。

除具有一般活性污泥法的优点外,还具有许多独特的特性:11 流程简化,一般不需设初沉池。

氧化沟水力停留时间和污泥龄较长,有机物去除较为彻底,剩余污泥高度稳定,污泥一般不需厌氧消化。

21 氧化沟具有推流特性,因此沿池长方向具有溶解氧梯度,分别形成好氧、缺氧和厌氧区。

通过合理设计和控制可使N 和P 得到较好地去除。

31 操控灵活,如曝气强度可以通过调节转速或通过出水溢流堰来改变曝气机的淹没深度;交替式氧化沟各沟间交替运行的动态控制等。

氧化沟工艺作为一般生活污水处理流程中处理的关键环节或是特异性废水组合处理流程中的最后一级好氧处理,其处理效果的好坏直接影响着污水能否达标排放。

因此,对影响氧化沟工艺的各种因素如环境因素、占地面积、曝气设备能耗、经济效益等进行分析,来了解各种氧化沟工艺的优缺点、局限性等,对工程应用具有重要意义。

经过几十年的发展和工艺改进,目前在我国工程应用中技术相对成熟、处理效果较好的氧化沟主要有卡鲁塞尔型、奥贝尔型、一体化氧化沟及T 型、DE 型氧化沟五种。

本文依次选取了五个工程实例,对氧化沟系统运行主要影响因素进行了综合分析。

注:三沟式氧化沟(T型氧化沟)DE氧化沟是指两个相同容积的氧化沟组成的处理系统。

DE型氧化沟为双沟半交替工作式氧化沟系统,具有良好的生物除氮功能。

它与D型、T型氧化沟的不同之处是二沉池与氧化沟分开,并有独立的污泥回流系统。

而T型氧化沟的两侧沟轮流作为沉淀池。

SBR氧化沟A2O工艺比较

SBR氧化沟A2O工艺比较

SBR,A2/O,氧化沟三种工艺比较一、技术性能比较活性污泥法有很多种型式,使用最广泛的主要有三类:①传统活性污泥法和它的改进型A/O、A2/O工艺,②氧化沟,③SBR工艺。

传统活性污泥法是应用最早的工艺,它去除有机物的效率很高,在处理过程中产生的污泥采用厌氧消化方式进行稳定处理,对消除污水和污泥的污染很有效,而且能耗和运行费用都比较低,因而得到广泛应用。

近20年来,水体富营养化的危害越来越严重,去除氮、磷列入了污水处理的目标,于是出现了活性污泥法的改进型A/O法和A2/O法。

A/O法有两种,一种是用于除磷的厌氧—好氧工艺,一种是用于脱氮的缺氧—好氧工艺;A2/O法则是既脱氮又除磷的工艺。

氧化沟是活性污泥法的一种变型,在水力流态上不同于传统活性污泥法,是一种首尾相接的循环流,通常采用延时曝气,在污水净化的同时污泥得到稳定。

它不设初沉池和污泥消化池,处理设施大大简化。

氧化沟具有传统活性污泥法的优点,去除有机物的效率很高,也具有脱氮的功能。

如果在沟前增设厌氧池,还可同时除磷。

氧化沟这种高效、简单的特点,使它在中小型城市污水处理厂中得到广泛应用。

SBR是序批式活性污泥法,它的基本特征是在一个反应池中完成污水的生化反应、沉淀、排水、排泥,不仅省去了初沉池和污泥消化池,还省去了二沉池和回流污泥泵房,处理设施比氧化沟还要简单,而且处理效果好,有的SBR工艺还具有很强的脱氮除磷功能。

SBR工艺对自控要求高,过去自控设备不过关,这种工艺无法推广,近年来自控技术和仪表应用于污水处理已经过关,我国昆明第三、第四污水厂采用SBR工艺已成功运行数年,因而SBR工艺得到大力推广,成为业内人士十分关注的一种工艺。

二、经济性能比较:①传统活性污泥法、A/O和A2/O法与氧化沟和SBR工艺相比最大优势是能耗较低、运营费用较低,规模越大这种优势越明显。

对于大型污水厂来说,年运营费很可观,比如规模为40×104 m3/d的污水厂,1 m3污水节省处理费1分钱,一年就节省146万元。

氧化沟的主要形式与特点..

氧化沟的主要形式与特点..

2)Carroussel2000氧化沟
• Carroussel2000氧化沟实体以及内部布置如下图18-11所示:
• 在传统卡鲁塞尔氧化沟的基础上,采用隔墙分隔出独特的 前反硝化区,形成卡鲁塞尔 2000 氧化沟,卡鲁塞尔 2000 氧化沟除了具有氧化沟的特点外,还具有典型的 A/O 工艺 的特点,而其特殊的水力设计使其具有很高的断面流量 (为进水流量的 30 ~ 50 倍)和循环流的特点(进水从进 入到离开系统,平均要在封闭的流线中循环流动几十次), 使得卡鲁塞尔氧化沟成为一个完全混合的循环流系统,具 有很高的运行稳定性和对冲击负荷的承受能力。
3)船形一体化氧化沟
• 船形一体化氧化沟系指讲船形二沉池设置在氧化沟内,用 于进行泥水分离,出水由上部排出,污泥则由沉船底部的 排泥管直接排入氧化沟内。 • 船形一体化氧化沟示意图见下图。
• 其优点为: (1)一体化氧化沟保留了氧化沟抗冲击能力强的特点; (2)由于一体化氧化沟的沉淀池建在沟内,不用另建沉淀 池,而且污泥回流及时,可大大缩小沉淀池容积,节省 1/3左右的占地;
二)侧渠形一体化氧化沟
• 侧渠形一体化氧化沟侧沟与中心岛内安装固液分离器进行 泥水分离,固液分离器的底部采用一系列均匀排列的斜倒 等腰三角形横梁,保证了混合液的均匀进入和沉淀污泥的 迅速回流。
• 侧渠作为二次沉淀池,交替进行、交替回流污泥,固液分 离器分离原理示意图如下见图。
• 其特点为:
(1)一般固液分离器的平均表面负荷为50m3/(m2∙d),是一般 沉淀池的1.5~2倍,因而可比一般的二沉池节省1/3-1/2。 (2)固液分离器能实现污泥的自动的回流,节省了工程造 价和日常运行,管理及维护费用。
• 根据沉淀池的设置,目前主要有以下三种形式:

氧化沟并貌

氧化沟并貌

鉴于国内城镇污水厂的工艺大部份都开始采纳氧化沟技术,因此我搜集了一些常见氧化沟的种类及图例,希望对广大水处置行业的新手有帮忙!1,Carrousel(卡罗赛尔)型氧化沟Carrousel型氧化沟是一多沟串联系统,进水与回流污泥混合后,一起沿水流方向在沟内做不断的循环流动,沟内在池的一端安装立式表曝机,每组沟安装一个,工艺示用意见图。

Carrousel型氧化沟曝气机均安装在沟的一端,因此形成了靠近曝气机下游富氧区和曝气机上游的缺氧区。

设计有效深度一样为~,沟中的流速s,由于曝气机周围的局部区域的能量强度比传统活性污泥法曝气池中的强度高的多,因此氧的转移率大大提高。

Carrousel型氧化沟1,Orbal(奥贝尔)型氧化沟Orbal型氧化沟是由几条同心圆或椭圆形的沟渠组成,沟渠之间采纳隔墙分开,形成多条环形渠道,每一条渠道相当于单独的反映器。

Orbal型氧化沟设计深度一样为之内,采纳转盘曝气,转盘浸没深度操纵在230~530MM。

沟中水平流速为~ m/s运行时,污水先进入氧化沟最外层的渠道,在其中不断循环的同时,依次进入下一个渠道,最后从中心渠道排出混合液,进入沉淀池。

因此,Orbal型氧化沟相当于串联的一系列完全混合反映器的组合。

Orbal型氧化沟组成示用意见图。

Orbal型氧化沟可依照需要分设两条沟渠,三条沟渠和四条沟渠。

经常使用的为三条沟渠形式。

对设三条沟渠系统,第一条沟的体积约为整体积的60%,第二条沟的体积占整体积的20%~30%,第三条沟渠占整体积的10%左右。

运行中维持第二,第三条沟的溶解氧浓度依次递增,一样为0 m/L, m/L, m/L。

以达到除碳,除氮,节省能量的作用。

Orbal型氧化沟有三个相对独立的沟道,进水方式灵活。

在暴雨期间,进水能够超越外沟道,直接进入中沟道或内沟道,由外沟道保留大部份活性污泥,利于系统恢复。

因此,关于合流制或部份合流制的污水系统,Orbal型氧化沟均有专门好的适用性。

AO工艺、A2O工艺、氧化沟 、SBR工艺、CAST工艺的特点总结

AO工艺、A2O工艺、氧化沟 、SBR工艺、CAST工艺的特点总结

A/O工艺、A2/O工艺、氧化沟、SBR工艺、CAST工艺一、A/O工艺1.基本原理A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法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。

A2O工艺、氧化沟 、SBR工艺、CAST工艺优缺点

A2O工艺、氧化沟 、SBR工艺、CAST工艺优缺点

A2/O工艺、氧化沟、A/O工艺、SBR工艺、CAST工艺一、A2/O工艺1.基本原理A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,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。

二、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。

氧化沟污水处理工艺是在20世纪50年代由荷兰卫生工程研究所研制成功的。

自从1954年在荷兰首次投入使用以来。

由于其出水水质好、运行稳定、管理方便等技术特点,已经在国内外广泛的应用于生活污水和工业污水的治理[1]。

氧化沟的主要形式与特点

氧化沟的主要形式与特点

污泥回用量无法控制,很难根据系统运行情况及时调 整。 发生污泥上浮、流失,没有补救措施,无法强制回流保证 系统的正常运行。 污水处理系统的运行状况的好坏,由一系列日常化验监测 的理化和生物指标反应,监测采纳样点的选取较难有代表 性,而多点位采样给监测分析带来一定的麻烦。
4)组合式一体化Orbal氧化沟
交替式氧化沟在脱氮效果上良好,为达到除磷效果,通 常在氧化沟前设置相应的厌氧区或构筑物或改变其运行 方式。其示意图如下:
四)T型氧化沟
三沟交替的氧化沟系统(T型)是为克服D型系统的缺点 开发的,目前应用很广。
在T型氧化沟运行时,二侧的A、C二池交替地用作曝气池, 中间的B池则一直维持曝气,进水交替引入A池或C池,出 水相应地从C池或A池,这样做提高了曝气转刷的利用率, 还有利于生物脱氮。 三沟交替的氧化沟见下图。
• MBR-卡鲁塞尔系统开发的优势在于: (1)它大量的减少了系统占地,系统不再采用占地的二沉 池;
(2)其出水水质好,几乎可以去除悬浮物和胶体,处理后 的污水可以实现回用。
6)其他形式的氧化沟
*二阶段A/O系统,如下图18-14所示:
• 该系统保留了反硝化过程的优点,包括可恢复硝化阶段约 50%的碱度,可利用缺氧条件去除部分BOD5,从而节省曝 气能耗以及改变活性污泥性能等。 • 与其他反硝化工艺相比,最突出的优点是:可实现硝化液 高回流比,达到较深程度的总氮去除效果,同时无需任何 回流提升动力。 • 对较大规模的污水厂来说,节能潜力巨大,系统出水水质: BOD5为10mg/L、TN为7~10mg/L。
2)Carroussel2000氧化沟
• Carroussel2000氧化沟实体以及内部布置如下图18-11所示:
• 在传统卡鲁塞尔氧化沟的基础上,采用隔墙分隔出独特的 前反硝化区,形成卡鲁塞尔 2000 氧化沟,卡鲁塞尔 2000 氧化沟除了具有氧化沟的特点外,还具有典型的 A/O 工艺 的特点,而其特殊的水力设计使其具有很高的断面流量 (为进水流量的 30 ~ 50 倍)和循环流的特点(进水从进 入到离开系统,平均要在封闭的流线中循环流动几十次), 使得卡鲁塞尔氧化沟成为一个完全混合的循环流系统,具 有很高的运行稳定性和对冲击负荷的承受能力。

氧化沟_2_工程中常用的几种氧化沟及其发展

氧化沟_2_工程中常用的几种氧化沟及其发展

工程中常用的几种氧化沟及其发展更新时间:09-8-30 22:39 作者: 倪春雨, 高富丽, 杨云龙摘要: 简要介绍了当今工程中常用的几种氧化沟技术的特点及其发展历程, 主要包括Carrousel 氧化沟、Orbal 氧化沟、交替式氧化沟以及一体化氧化沟。

关键词: 氧化沟; 污水处理; 脱氮除磷氧化沟( Oxidation Ditch ,OD) 污水处理工艺于20 世纪50 年代初期发展形成, 属于延时曝气活性污泥法。

20 世纪60 年代以来, 氧化沟技术在欧洲、北美、南非、大洋洲等地得到了迅速的推广和应用。

据统计, 丹麦已兴建了300 多座氧化沟污水处理厂, 占其污水处理厂的40%, 美国有500 多座氧化沟污水处理厂。

我国自20 世纪80 年代以来从丹麦、美国等国家引进氧化沟技术, 建成了大约40 多座不同种类的氧化沟污水处理厂, 设计水量最大的达到30 万t/d,最小的有72 t/d。

氧化沟技术的发展不仅体现在数量增加上, 也体现在处理规模和处理对象的不断扩大上。

氧化沟的处理能力为500 万人口当量至1000 万人口当量, 既能用于生活污水的处理, 也能用于工业废水和城市污水的处理。

经过几十年的实践和发展, 氧化沟技术被认为是出水水质好、运行稳定、基建投资费用和运转费用低的污水生物处理方法。

根据其构造和运行特征, 并根据不同的发明者和专利情况氧化沟可分为不同的类型, 下面介绍几种工程中常用的具有代表性的氧化沟。

1 Carrousel 氧化沟1.1 Carrousel 氧化沟的特征Carrousel 氧化沟是一种单沟式环形氧化沟, 水深5 m 以上, 水与污泥混合后在沟渠内作不停地循环流动。

每组沟渠的同一端安装一个垂直表面曝气机, 该曝气机兼有供氧和推流搅拌作用。

Carrousel 氧化沟独特的池型与相应的曝气设备布局使之形成了靠近曝气机下游的富氧区和曝气机上游以及外环的缺氧区, 这不仅有利于生物凝聚, 还使活性污泥易于沉淀。

卡鲁塞尔氧化沟和奥贝尔氧化沟的区别

卡鲁塞尔氧化沟和奥贝尔氧化沟的区别

卡鲁塞尔氧化沟和奥贝尔氧化沟的区别我把它们简单的原理和特点给你,自己去对比吧!寻找它们的相似和区别之处!要是有水处理工程方面的书可以看看,或是看看给排水设计手册,氧化沟部分!奥贝尔氧化沟工艺特点奥贝尔氧化沟属活性污泥法中的延时曝气法,沟体通常由三个同心椭圆形沟道组成,污水与回流污泥混合后,由外沟道进入,再依次进入中沟和内沟,在各沟道内循环数十到数百次,最终出水至二沉池。

各沟道内安装有数量不等的转碟曝气机,以进行充氧及推流搅拌作用。

与普通氧化沟相比,奥贝尔氧化沟可看作是由外沟、中沟和内沟串联的一种多级氧化沟:外沟道的功能主要是高效完成碳源氧化、反硝化及大部分硝化,容积通常占氧化沟容积的50%~55%,可去除80%左右的有机物,溶解氧浓度一般在0mg/l~0.5mg/l之间,在沟道内形成交替耗氧和大区域的缺氧环境,可较高程度地同时进行“硝化和反硝化”,脱氮效果明显,氨氮的去除率可高达90%;同时,由于沟道中大部分区域溶解氧在0mg/l~0.5mg/l之间,氧传递作用是在氧亏条件下进行的,氧的转移速率有所提高,节能效果明显。

中沟道是联系外沟与内沟的过渡段,进行互补调节,进一步去除剩余的有机物及继续完成氨氮硝化,并可充分发挥外沟道或内沟道的强化作用,有利于保证系统运行的可靠性,中沟道容积一般占25%~30%,溶解氧浓度控制在1.0mg/l 左右。

内沟道主要是为了确保氧化沟出水水质,溶解氧浓度约在2.0mg/l左右,以保证有机物和氨氮较高的去除率,同时保证出水带有足够的溶解氧进入二沉池,抑制磷的释放。

内沟道容积约占氧化沟总容积的15%~20%。

从奥贝尔氧化沟三个沟的溶解氧分布来看,外沟、中沟、内沟的溶解氧呈0—1—2mg/L的梯度分布,其中,仅内沟道的溶解氧值要求较高,与普通氧化沟要求(2mg/L)一致,外沟及中沟的溶解氧均低于普通氧化沟要求。

由于氧的转移速率随混合液溶解氧浓度的降低而提高,故在奥贝尔氧化沟的外沟及中沟中,氧的转移速率将高于普通氧化沟,这样充氧量可相应减少,这就决定了奥贝尔氧化沟较普通氧化沟更为节能,一般约节省能耗15%~20%。

1112.氧化沟工艺的发展及特点

1112.氧化沟工艺的发展及特点

氧化沟工艺的发展及特点【摘要】阐述了氧化沟技术的发展以及几种典型氧化沟工艺的发展和特点,同时讨论了氧化沟技术的发展前景。

【关键词】氧化沟;工艺特点;发展前景氧化沟(oxidation ditch)又名氧化渠,实际上它是活性污泥的一种变型。

因为污水和活性污泥的混合液在环状的曝气渠道中不断循环流动,有人称其为“循环曝气池”、“无终端的曝气系统”。

氧化沟的主要类型有卡鲁塞尔型(Carroussel)、奥贝尔型(Orbal)、交替式工作型、一体化氧化沟(Integrated oxidation ditch)。

1氧化沟技术的发展和特点1.1氧化沟技术的发展氧化沟工艺是20世纪50年代由荷兰卫生工程研究所(TNO)的帕斯维尔(A.Pasveer)博士通过研究和设计首先开发的。

第一座氧化沟污水处理厂是帕斯维尔于1954年在荷兰的伏肖汀(Voorshoten)建造的,服务人口仅为360人[1]。

它将曝气、沉淀和污泥稳定等处理过程集于一体,间歇运行,BOD5去除率高达97﹪,管理十分方便,运行效果稳定,适用于中小村镇的污水处理。

这种类型的氧化沟因其设计者而被命名为“帕斯维尔沟”。

60年代起,这项技术在欧洲、大洋洲、北美和南非等各国得到了迅速推广和应用,工艺上和构造上也有了很大的发展和改进。

据不完全统计,目前英国业已兴建了300多座氧化沟污水处理厂,美国已有500多座这样的污水处理厂。

氧化沟的处理能力为500万-1000万人口当量,既能用于生活污水处理,也能用于城市污水和工业废水的处理。

经过30多年的实践和发展,这项技术在各种形式的活性污泥法中处于领先地位,被评价为处理效果可靠、基建费用低而运行费用又较省的污水生物处理方法。

目前,此项技术已被广泛应用于城市污水,石油废水、化工废水、造纸废水、印染废水、食品加工废水等的工业废水处理之中。

特别是在荷兰、德国、美国、丹麦、瑞典、瑞士、希腊、加拿大、巴西、南非、澳大利亚、新西兰、印度、前苏联、日本及中国等,这项技术发展十分迅速,不仅处理工艺的数量急剧增长,而且处理规模也在不断扩大。

氧化沟与SBR工艺处理技术

氧化沟与SBR工艺处理技术

氧化沟与SBR工艺处理技术氧化沟工艺大体上可以分为四类:①多沟交替式氧化沟,它的特点是合建式,没有单独的二沉池,采用转刷曝气。

它有单沟、双沟和三沟式,最典型的是邯郸三沟式氧化沟。

这种氧化沟具有SBR工艺的特点,也可算是SBR的一种类型,它的脱氮除磷效果不稳定,如果要求脱氮除磷,需增加一些设施。

②卡鲁塞尔氧化沟,它是分建式,有单独的二沉池,采用表曝机曝气,沟深大于多沟交替式氧化沟,长沙水质净化二厂就是这种工艺,它的脱氮除磷效果也不够理想,如果要求脱氮除磷,也需增加一些设施。

③奥贝尔氧化沟,它也是分建式,有单独二沉池,采用转碟曝气,沟深也较大,现在四川、北京、山东、浙江等地都在采用,它的脱氮效果很好,但除磷效率不够高,要求除磷时还需采取一些措施。

④一体化氧化沟,是合建式,沉淀池建在氧化沟内,已在四川成都市新都污水厂和山东高密市污水厂应用。

它既是连续进出水,又是合建式,且不用倒换功能,从理论上讲最经济合理,但在一些具体技术问题上还不十分成熟,因此影响了它的推广使用。

SBR工艺主要有以下几种类型:①传统式SBR工艺,它的所有操作都是间歇的、周期性的,四川巴中污水厂就是这种工艺。

它的脱氮除磷效果不够稳定,如要求脱氮除磷,需做一些改进。

②ICEAS工艺,即间歇式循环延时曝气活性污泥法,它用隔墙将反应池分为两部分,前面是预反应区,后面是主反应区,采用连续进水,间歇曝气、沉淀、排水、排泥,已用在昆明第三、第四污水厂。

它可以脱氮除磷,但效果不够理想。

③DAT—IAT工艺,即连续曝气和间歇曝气相结合的工艺,反应池中部用隔墙分为两部分,前边的DAT连续曝气,后边的IAT间歇曝气、沉淀、排水、排泥,已用于天津开发区污水处理厂。

它的脱氮除磷功能一般,需增加设施才能提高脱氮除磷效率。

④CAST工艺,即循环式活性污泥法,它的反应池用隔墙分为选择区和主反应区,进水、曝气、沉淀、排水、排泥都是间歇周期性运行。

它的脱氮除磷效果好,防止污泥膨胀的性能好,目前深圳、天津和云南的一些污水处理厂都采用此种工艺。

AO工艺、A2O工艺、氧化沟 、SBR工艺、CAST工艺的特点总结

AO工艺、A2O工艺、氧化沟 、SBR工艺、CAST工艺的特点总结

A/O工艺、A2/O工艺、氧化沟、SBR工艺、CAST工艺一、A/O工艺1.基本原理A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法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。

什么是氧化沟?

什么是氧化沟?

什么是氧化沟?来源:环保工程师1、什么是氧化沟?氧化沟(Oxidation Ditch,OD)又称为连续循环式反应器(Continuous Loop Reactor,CLR),是活性污泥法的一种变型,属于延时曝气活性污泥法。

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。

2、氧化沟工艺的类型氧化沟自创造以来,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。

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,以取得最佳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。

1.1 A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。

1.2 D型氧化沟是双沟交替运行系统(图2),一般由池容完全相同的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。

氧化沟的主要形式及特点

氧化沟的主要形式及特点
氧化沟的主要形式及特点
氧化沟的定义:
氧化沟(oxidation ditch)是活性污泥法一种变形工艺,一 般不需要初沉池,并且通常采用延迟曝气,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”或“氧化渠”,又称“连续循环曝气 池”。
原污水 原污水 转刷曝气器 表面曝 气器 回流污泥 处理水(去二沉池) 污泥泵房 干化设备 转刷 二沉池 处理水
奥贝尔(Orbal)氧化沟特点
• 多沟串联圆形或椭圆形的沟道,沟道断面形状多为矩形或 梯形,更好地利用水流惯性,减少水流短路现象,降低能 耗; • 对三沟同心式氧化沟而言,三沟道内形成较大的DO浓度 差,故充氧率高; • 耐冲击负荷强。与标准单沟道氧化沟对比,需氧量可节省 20%~35%,降低了能耗,操作控制简单,维护管理方便; • MLSS高,运行中一般为4~6g/L,对排泥设备要求严格,需 要特殊的工艺和结构设计,才能保证Orbal氧化沟的整体工 艺优势。
奥贝尔(Orbal)氧化沟
典 型 orbal 氧 化 沟 由 三 个 同心沟道组成,分别为外、 中、内沟。各沟道宽度有 工艺确定,一般不大于 9m;有效水深4~4.3m。 原水和回流污泥可以进入 三个沟道,通常先进入外 沟道,在不断循环中通过 淹没式传输孔流入中沟及 内沟。
典型的奥贝尔型氧化沟
奥贝尔(Orbal)氧化沟
出水
出水堰 导流墙 溶解氧传感器
双速(高速,低速) 转刷 单速 ( 高速 ) 转刷
污泥脱 水 污泥泵 站 进水
进水配水 井
交替式工作氧化沟特点
• 不需设二沉池和污泥回流和混合液回流系统
• 提高了转刷表面曝气机的利用率(达到58%)
• 良好的BOD去除效果和脱氮能力

氧化沟的主要形式及特点(2)

氧化沟的主要形式及特点(2)
第十二页,编辑于星期五:二点 五十九分。
交替式工作氧化沟
交替式工作氧化沟是由丹麦鲁格公司研制的, 该工艺造价低,易于维护,通常有双沟交替和 三沟交替(T型氧化沟)的氧化沟。
第十三页,编辑于星期五:二点 五十九分。
1.双沟交替式氧化沟
双沟交替氧化沟两池体积相同,水流相通,以 保证两池的水深相等,不设二沉池。通过曝气 转刷的旋转方向来使两部分交替作为曝气区和 沉淀区。处理过程中,进水和出水都是连续的, 但曝气转刷的工作则是间歇的,其在单个工作 周期的利用率仅为40%左右。目前双沟式氧化 沟虽然得到了广泛的应用,但其设备利用率差 的缺点制约了其发展。
5--处理水去往二次沉淀池
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Carrousel氧化沟实物图
第八页,编辑于星期五:二点 五十九分。
奥贝尔(Orbal)氧化沟
曝气采用曝气转盘。池体由多个同心的环形沟 渠组成,废水从外沟依次流入沟内,其中的有 机物逐步被降解。因为各沟有机物和溶解氧不 同,达到了很好的硝化/反硝化效果,实现了脱 氮除磷的目的。
对三沟同心式氧化沟而言,三沟道内形成较大的DO浓度差, 故充氧率高;
耐冲击负荷强。与标准单沟道氧化沟对比,需氧量可节 省20%~35%,降低了能耗,操作控制简单,维护管理方 便;
MLSS高,运行中一般为4~6g/L,对排泥设备要求严格, 需要特殊的工艺和结构设计,才能保证Orbal氧化沟的整 体工艺优势。
进水
双速(高速,低速)转刷 单速(高点 五十九分。
三沟交替式氧化沟实物图
第十九页,编辑于星期五:二点 五十九分。
一体化氧化沟
一体化氧化沟又称合建式氧化沟,它是集曝气, 沉淀,泥水分离和污泥回流功能为一体,无须 建造单独的二沉池。

SBR、CAST、AO、氧化沟工艺的优缺点

SBR、CAST、AO、氧化沟工艺的优缺点

一、A2/O工艺1.基本原理A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,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工艺的优点:(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。

3.A2/O工艺的缺点:(1)反应池容积比A/O脱氮工艺还要大;(2)污泥内回流量大,能耗较高;(3)用于中小型污水厂费用偏高;(4)沼气回收利用经济效益差;(5)污泥渗出液需化学除磷。

二、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。

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。

目前应用较为广泛的氧化沟类型包括: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。

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卡鲁塞尔氧化沟和奥贝尔氧化沟的区别解决时间:2011-7-2 19:06 |提问者:458553122最佳答案我把它们简单的原理和特点给你,自己去对比吧!寻找它们的相似和区别之处!要是有水处理工程方面的书可以看看,或是看看给排水设计手册,氧化沟部分!奥贝尔氧化沟工艺特点奥贝尔氧化沟属活性污泥法中的延时曝气法,沟体通常由三个同心椭圆形沟道组成,污水与回流污泥混合后,由外沟道进入,再依次进入中沟和内沟,在各沟道内循环数十到数百次,最终出水至二沉池。

各沟道内安装有数量不等的转碟曝气机,以进行充氧及推流搅拌作用。

与普通氧化沟相比,奥贝尔氧化沟可看作是由外沟、中沟和内沟串联的一种多级氧化沟:外沟道的功能主要是高效完成碳源氧化、反硝化及大部分硝化,容积通常占氧化沟容积的50%~55%,可去除80%左右的有机物,溶解氧浓度一般在0mg/l~0.5mg/l之间,在沟道内形成交替耗氧和大区域的缺氧环境,可较高程度地同时进行“硝化和反硝化”,脱氮效果明显,氨氮的去除率可高达90%;同时,由于沟道中大部分区域溶解氧在0mg/l~0.5mg/l之间,氧传递作用是在氧亏条件下进行的,氧的转移速率有所提高,节能效果明显。

中沟道是联系外沟与内沟的过渡段,进行互补调节,进一步去除剩余的有机物及继续完成氨氮硝化,并可充分发挥外沟道或内沟道的强化作用,有利于保证系统运行的可靠性,中沟道容积一般占25%~30%,溶解氧浓度控制在1.0mg/l 左右。

内沟道主要是为了确保氧化沟出水水质,溶解氧浓度约在2.0mg/l左右,以保证有机物和氨氮较高的去除率,同时保证出水带有足够的溶解氧进入二沉池,抑制磷的释放。

内沟道容积约占氧化沟总容积的15%~20%。

从奥贝尔氧化沟三个沟的溶解氧分布来看,外沟、中沟、内沟的溶解氧呈0—1—2mg/L的梯度分布,其中,仅内沟道的溶解氧值要求较高,与普通氧化沟要求(2mg/L)一致,外沟及中沟的溶解氧均低于普通氧化沟要求。

由于氧的转移速率随混合液溶解氧浓度的降低而提高,故在奥贝尔氧化沟的外沟及中沟中,氧的转移速率将高于普通氧化沟,这样充氧量可相应减少,这就决定了奥贝尔氧化沟较普通氧化沟更为节能,一般约节省能耗15%~20%。

因此,在设计奥贝尔氧化沟时,应充分结合工艺特点,科学合理地计算充氧量。

Carrousel氧化沟处理污水的原理最初的普通Carrousel氧化沟的工艺中污水直接与回流污泥一起进入氧化沟系统。

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。

由于结构的限制,这种氧化沟虽然可以有效的去处BOD,但除磷脱氮的能力有限[7]。

为了取得更好的除磷脱氮的效果,Carrousel 2000系统在普通Carrousel 氧化沟前增加了一个厌氧区和绝氧区(又称前反硝化区)。

全部回流污泥和10-30%的污水进入厌氧区,可将回流污泥中的残留硝酸氮在缺氧和10-30%碳源条件下完成反硝化,为以后的绝氧池创造绝氧条件。

同时,厌氧区中的兼性细菌将可溶性BOD转化成VFA,聚磷菌获得VFA将其同化成PHB,所需能量来源于聚磷的水解并导致磷酸盐的释放。

厌氧区出水进入内部安装有搅拌器的绝氧区,所谓绝氧就是池内混合液既无分子氧,也无化合物氧(硝酸根),在此绝氧环境下,70-90%的污水可提供足够的碳源,使聚磷菌能充分释磷。

绝氧区后接普通Carrousel氧化沟系统,进一步完成去除BOD、脱氮和除磷。

最后,混合液在氧化沟富氧区排出,在富氧环境下聚磷菌过量吸磷,将磷从水中转移到污泥中,随剩余污泥排出系统。

这样,在Carrousel 2000系统内,较好的同时完成了去除BOD、COD和脱氮除磷[8]。

综合采用该工艺的昆明第一污水厂[9]、长沙市第二污水净化中心[10]及漯河市污水处理厂的运行效果可见:经过Carrousel 2000系统处理后,BOD、COD、SS 的去除率均达到了90%以上,TN的去除率达到了80%,TP的去除率也达到了90%。

1.1 CASS工艺运行原理CASS工艺运行原理CASS工艺是将序批式活性污泥法(SBR)的反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区。

在主反应区后部安装了可升降的滗水装置,实现了连续进水间歇排水的周期循环运行,集曝气沉淀、排水于一体。

CASS 工艺是一个厌氧/缺氧/好氧交替运行的过程,具有一定脱氮除磷效果,废水以推流方式运行,而各反应区则以完全混合的形式运行以实现同步硝化一反硝化和生物除磷。

CASS工艺流程对于一般城市污水,CASS工艺并不需要很高程度的预处理,只需设置粗格栅、细格栅和沉砂池,无需初沉池和二沉池,也不需要庞大的污泥回流系统(只在CASS 反应器内部有约20%的污泥回流)国内常见的CASS工艺流程如图1所示。

编辑本段CASS工艺运行过程总述CASS工艺运行过程包括充水-曝气、沉淀、滗水、闲置四个阶段组成,具体运行过程为:(1)充水-曝气阶段边进水边曝气,同时将主反应区的污泥回流至生物选择区,一般回流比为20%。

在此阶段,曝气系统向反应池内供氧,一方面满足好氧微生物对氧的需要,另一方面有利于活性污泥与有机物的充分混合与接触,从而有利于有机污染物被微生物氧化分解。

同时,污水中的氨氮通过微生物的硝化作用转变为硝态氮。

(2)沉淀阶段停止曝气,微生物继续利用水中剩余的溶解氧进行氧化分解。

随着反应池内溶解氧的进一步降低,微生物由好氧状态向缺氧状态转变,并发生一定的反硝化作用。

与此同时,活性污泥在几乎静止的条件下进行沉淀分离,活性污泥沉至池底,下一个周期继续发挥作用,处理后的水位于污泥层上部,静置沉淀使泥水分离。

(3)滗水阶段沉淀阶段完成后,置于反应池末端的滗水器开始工作,自上而下逐层排出上清液,排水结束后滗水器自动复位。

滗水期间,污泥回流系统照常工作,其目的是提高缺氧区的污泥浓度,随污泥回流至该区内的污泥中的硝态氮进一步进行反硝化,并进行磷的释放。

(4)闲置阶段闲置阶段的时间一般比较短,主要保证滗水器在此阶段内上升至原始位置,防止污泥流失。

实际滗水时间往往比设计时间短,其剩余时间用于反应器内污泥的闲置以及恢复污泥的吸附能力。

编辑本段1.3.1 CASS工艺的优点(1)工艺流程简单,占地面积小,投资较低CASS的核心构筑物为反应池,没有二沉池及污泥回流设备,一般情况下不设调节池及初沉池。

因此。

污水处理设施布置紧凑、占地省、投资低。

(2)生化反应推动力大在完全混合式连续流曝气池中的底物浓度等于二沉池出水底物浓度,底物流入曝气池的速率即为底物降解速率。

根据生化动力反应学原理,由于曝气池中的底物浓度很低,其生化反应推动力也很小,反应速率和有机物去除效率都比较低;在理想的推流式曝气池中,污水与回流污泥形成的混合流从池首端进入,成推流状态沿曝气池流动,至池末端流出。

作为生化反应推动力的底物浓度,从进水的最高浓度逐渐降解至出水时的最低浓度,整个反应过程底物浓度没被稀释,尽可能地保持了较大推动力。

此间在曝气池的各断面上只有横向混合,不存在纵向的返混。

CASS工艺从污染物的降解过程来看,当污水以相对较低的水量连续进入CASS 池时即被混合液稀释,因此,从空间上看CASS工艺属变体积的完全混合式活性污泥法范畴;而从CASS工艺开始曝气到排水结束整个周期来看,基质浓度由高到低,浓度梯度从高到低,基质利用速率由大到小,因此,CASS工艺属理想的时间顺序上的推流式反应器,生化反应推动力较大。

(3)沉淀效果好CASS工艺在沉淀阶段几乎整个反应池均起沉淀作用,沉淀阶段的表面负荷比普通二次沉淀池小得多,虽有进水的干扰,但其影响很小,沉淀效果较好。

实践证明,当冬季温度较低,污泥沉降性能差时,或在处理一些特种工业废水污泥凝聚性能差时,均不会影响CASS工艺的正常运行。

实验和工程中曾遇到SV高达96%的情况,只要将沉淀阶段的时间稍作延长,系统运行不受影响。

(4)运行灵活,抗冲击能力强CASS工艺在设计时已考虑流量变化的因素,能确保污水在系统内停留预定的处理时间后经沉淀排放,特别是CASS工艺可以通过调节运行周期来适应进水量和水质的变化。

当进水浓度较高时,也可通过延长曝气时间实现达标排放,达到抗冲击负荷的目的。

在暴雨时。

可经受平常平均流量6倍的高峰流量冲击,而不需要独立的调节池。

多年运行资料表明。

在流量冲击和有机负荷冲击超过设计值2~3倍时,处理效果仍然令人满意。

而传统处理工艺虽然已设有辅助的流量平衡调节设施,但还很可能因水力负荷变化导致活性污泥流失,严重影响排水质量。

当强化脱氮除磷功能时,CASS 工艺可通过调整工作周期及控制反应池的溶解氧水平,提高脱氮除磷的效果。

所以,通过运行方式的调整,可以达到不同的处理水质。

(5)不易发生污泥膨胀污泥膨胀是活性污泥法运行过程中常遇到的问题,由于污泥沉降性能差,污泥与水无法在二沉池进行有效分离,造成污泥流失,使出水水质变差,严重时使污水处理厂无法运行,而控制并消除污泥膨胀需要一定时间,具有滞后性。

因此,选择不易发生污泥膨胀的污水处理工艺是污水处理厂设计中必须考虑的问题。

由于丝状茵的比表面积比茵胶团大,因此,有利于摄取低浓度底物,但一般丝状茵的比增殖速率比非丝状茵小,在高底物浓度下茵胶团和丝状茵都以较大速率降解物与增殖,但由于胶团细菌比增殖速率较大,其增殖量也较大,从而较丝状茵占优势。

而CASS反应池中存在着较大的浓度递度,而且处于缺氧、好氧交替变化之中,这样的环境条件可选择性地培养出茵胶团细菌,使其成为曝气池中的优势茵属,有效地抑制丝状茵的生长和繁殖,克服污泥膨胀,从而提高系统的运行稳定性。

(6)适用范围广,适合分期建设CASS工艺可应用于大型、中型及小型污水处理工程,比SBR工艺适用范围更广泛;连续进水的设计和运行方式,一方面便于与前处理构筑物相匹配,另一方面控制系统比SBR工艺更简单。

对大型污水处理厂而言,CASS反应池设计成多池模块组合式,单池可独立运行。

当处理水量小于设计值时,可以在反应池的低水位运行或投入部分反应池运行等多种灵活操作方式;由于CASS系统的主要核心构筑物是CASS反应池,如果处理水量增加,超过设计水量不能满足处理要求时,可同样复制CASS反应池,因此CASS法污水处理厂的建设可随企业的发展而发展,它的阶段建造和扩建较传统活性污泥法简单得多。

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