氧化沟的优缺点及发展应用型式
简述氧化沟工艺的优缺点
简述氧化沟工艺的优缺点氧化沟工艺简介氧化沟工艺是一种常用于污水处理的生物处理工艺,通过利用生物学反应来降解有机物质和去除废水中的污染物。
该工艺通过将废水和微生物暴露在氧化沟中,利用微生物的吸附、降解和氧化作用,将废水中的有机物质转化为无害物质并去除其他污染物。
氧化沟工艺的优点1.良好的处理效果:氧化沟工艺对于有机物质具有较高的降解效率,能够有效地将废水中的有机物质降解为无害物质,达到污水处理的要求。
2.操作和运维简便:相比于其他生物处理工艺如曝气池,氧化沟工艺的操作和运维相对简单。
只需要定期对氧化沟进行清理和维护即可,操作成本较低。
3.占地面积小:氧化沟工艺相对于一些物理化学处理工艺来说,占地面积较小。
对于资源有限的地区,氧化沟工艺是一种较为合适的选择。
4.适应性强:氧化沟工艺对于来水水质变化的适应性较强,对于浓度和负荷的波动有较好的适应能力,处理效果相对稳定。
5.低能耗:相比于曝气池等一些工艺,氧化沟工艺的能耗较低。
由于处理过程中不需要额外供氧,能够节约能源和操作成本。
氧化沟工艺的缺点1.处理适用性限制:氧化沟工艺对于废水中含有的某些特定污染物如重金属、难降解有机物等的处理效果较差。
如果废水含有这些特殊污染物,需要使用其他工艺进行预处理。
2.对氧化剂要求高:氧化沟工艺需要充分的氧气供应,对氧化剂的要求较高。
如果供氧不足,会影响氧化沟内微生物的活性,从而降低处理效果。
3.产生污泥量大:氧化沟工艺的一个缺点是产生的污泥量较多。
需要经常进行污泥的处理和处置,增加了后续处理的复杂性。
4.对水质要求较高:氧化沟工艺对来水的水质要求较高,在水质变化较大的情况下,可能需要进行预处理才能使用氧化沟工艺进行处理。
5.气味问题:氧化沟工艺处理过程中会产生一定的气味,可能会对周边环境和生活带来一定的影响。
总结氧化沟工艺作为一种常用的生物处理工艺,在废水处理中具有一定的优点和一些缺点。
虽然氧化沟工艺对某些特定污染物的处理不如其他工艺,但其在处理效果、操作简便性、占地面积、适应性、能耗等方面具有一定的优势。
SBR、CAST、A-O、氧化沟工艺的优缺点
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。
氧化沟分类及优点
氧化沟分类及优点氧化沟是一种常见的废水处理设备,它通过利用生物降解的过程来去除污水中的有机物和氨氮等污染物。
根据不同的设计和运行方式,氧化沟可以分为多种不同类型,每种类型都有其独特的优点和适用场景。
1. 曝气式氧化沟曝气式氧化沟是最常见的氧化沟类型之一,其主要特点是通过曝气设备向氧化沟中供氧,促进污水中的有机物降解。
曝气式氧化沟适用于有机负荷较高的废水处理,具有以下优点:- 处理效果好:曝气式氧化沟能够提供充足的氧气,促进生物降解反应的进行,使有机物得到更好的去除,处理效果较好。
- 占地面积小:曝气式氧化沟可以有效利用空间,占地面积相对较小,适合于场地有限的废水处理厂。
- 运行成本低:曝气设备相对简单,运行维护成本较低,降低了废水处理厂的运营成本。
2. 无氧氧化沟无氧氧化沟是另一种常见的氧化沟类型,它与曝气式氧化沟相比,不需要供氧设备,主要依靠厌氧微生物来进行有机物的降解。
无氧氧化沟适用于有机负荷较低的废水处理,具有以下优点:- 能量消耗低:无氧氧化沟不需要供氧设备,节省了能源消耗,降低了处理成本。
- 适应性强:无氧氧化沟对于废水中的高浓度有机物具有较好的适应性,能够有效去除废水中的有机物。
- 抗冲击负荷能力强:无氧氧化沟对于冲击负荷的适应能力较强,能够应对废水中的波动负荷,稳定运行。
3. 硝化氧化沟硝化氧化沟是一种将氨氮通过硝化和反硝化反应转化为氮气排放的氧化沟类型。
硝化氧化沟适用于氨氮含量较高的废水处理,具有以下优点:- 高效去除氨氮:硝化氧化沟通过硝化反应将氨氮转化为硝态氮,再通过反硝化反应将硝态氮转化为氮气,实现了氨氮的高效去除。
- 减少对外部碳源的依赖:硝化氧化沟中的微生物可以利用废水中的有机物作为碳源,减少了对外部碳源的依赖,降低了处理成本。
- 减少对投加药剂的需求:硝化氧化沟不需要投加硝化剂和反硝化剂,减少了对药剂的需求,降低了运营成本。
氧化沟是一种常见的废水处理设备,根据不同的设计和运行方式,可以分为曝气式氧化沟、无氧氧化沟和硝化氧化沟等不同类型。
氧化沟处理技术的优缺点分析
氧化沟处理技术的优缺点分析摘要:氧化沟是一种活性污泥处理系统,在日常污水处理过程中具有很高的应用价值,其曝气池呈封闭的沟渠型,这种沟渠具有首尾相连、可循环的特点这使得它在水力流态上不同于传统的活性污泥法。
最早的沟渠是由土沟渠,同时加以护坡处理,随着技术的发展,现在氧化沟多数由钢筋混凝土建成,最早的氧化沟渠不是由钢筋混凝土建成的,氧化沟最早是以序批方式处理污水的技术,具有间歇进水间歇进气的特征。
氧化沟处理技术应用很广,其优缺点也很明显。
关键词:氧化沟;优点;缺点;工艺改进1 概述氧化沟工作的构筑物呈封闭的环形沟渠而得名,同时具有其自身的特性。
工作过程中污水和活性污泥在曝气渠道中不断循环流动,所以也被称为循环曝气池,其工作过程是一个来回循环的过程。
氧化沟本质上属于延时曝气系统,一般水力停留时间长,相对来讲有机负荷也低。
氧化沟的第一座污水处理厂于1954年诞生于荷兰,由于其巨大的实用价值使其受到各国的广泛关注,发展十分迅速。
截止到目前为止,氧化沟技术经历了四个发展阶段:第一代氧化沟是一种间歇流的处理厂,只是用来处理村镇的污水,结构和工艺都很简单,这一阶段的氧化沟主要是延时曝气系统。
第二代氧化沟污水处理能力大大提高,其数量不断增加,规模不断扩大。
处理范围也不断扩大,由单纯的处理生活污水扩展到城市污水和工业污水。
这一阶段的氧化沟的沟深逐步扩大,同时还考虑到了硝化和反硝化。
第三代氧化沟是创新不断的时代,随着科学技术的发展,出现了许多种新型的氧化沟,这一阶段氧化沟最主要的技术特点就是进一步考虑到了利用氧化沟进行除磷脱氮处理,许多新的设计方式和应用应运而生。
第四代的氧化沟,这一阶段美国最早提出将二沉淀池直接设置在氧化沟中,形成了一体化氧化沟。
氧化沟的反应池是连环持续性的,其通常在延时曝气条件下使用。
氧化沟本身由两个曝气和搅动装置构成,这样促使物质传递起来顺畅,反应池中的液体被充分搅动,流动速度也快。
其主要构造包括沟体、曝气设备、进出水装置、导流和混合设备组成,其整个运行是环形的封闭结构,但可根据实际需要调整其形状,并没有严格的要求。
简述氧化沟工艺的优缺点
简述氧化沟工艺的优缺点
一、引言
氧化沟工艺是一种常用的污水处理工艺,已经被广泛应用于各种类型的废水处理场所。
本文将从优缺点两个方面详细介绍氧化沟工艺的特点。
二、优点
1.适用范围广:氧化沟工艺适用于各种类型的废水,包括生活污水、农业废水、工业废水等。
2.处理效果好:氧化沟工艺能够有效地去除COD(化学需氧量)、BOD(生物需氧量)、NH3-N(氨氮)等有机物和无机物。
3.占地面积小:相比于其他污水处理工艺,氧化沟占地面积较小,节约了土地资源。
4.运行费用低:由于氧化沟不需要使用大量的电力和化学药剂,因此其运行费用较低。
三、缺点
1.对温度敏感:由于微生物在不同温度下的生长速度不同,因此氧化沟对温度比较敏感。
当环境温度过低或过高时,微生物的活性会受到影响,进而影响到整个处理效果。
2.对水质要求高:氧化沟对水质的要求比较高,如果处理的污水中含有
过多的重金属、有毒物质等,会影响到微生物的生长和代谢活动。
3.运行稳定性差:由于氧化沟中微生物群落比较复杂,因此其运行稳定性比较差。
当环境变化较大时,如进水COD浓度波动、进水量变化等,都会影响到氧化沟的处理效果。
四、结论
综上所述,氧化沟工艺具有适用范围广、处理效果好、占地面积小和
运行费用低等优点。
但同时也存在对温度敏感、对水质要求高和运行
稳定性差等缺点。
在实际应用中,需要根据不同的污水特点选择合适
的污水处理工艺。
氧化沟的优缺点及发展应用型式
氧化沟的优缺点及发展应用型式一、本文概述氧化沟,作为一种活性污泥处理系统,自20世纪初诞生以来,已在全球各地的污水处理领域得到广泛应用。
本文旨在深入探讨氧化沟技术的优缺点,以及随着技术进步和应用需求的变化,其发展的新型应用模式。
我们将从氧化沟的基本原理出发,分析其在污水处理中的核心作用,然后详细阐述其优点,如处理效果好、运行稳定、能耗低等。
我们也将探讨其存在的缺点,如可能产生的污泥膨胀、对水质变化的适应性差等问题。
我们将关注氧化沟技术的发展趋势,包括新型氧化沟的设计理念、技术应用以及未来可能的发展方向,以期为读者提供一个全面、深入的氧化沟技术解析。
二、氧化沟的优点处理效果好:氧化沟通过延时曝气的方式,能够有效去除污水中的有机物和悬浮物,同时实现良好的脱氮除磷效果。
这种处理效果使得氧化沟在污水处理领域得到了广泛应用。
运行稳定可靠:氧化沟的运行相对稳定,对进水水质的波动具有较强的适应性。
其曝气池的深度较大,使得混合液在池内具有良好的均匀性和稳定性,进一步保证了污水处理效果。
节能环保:氧化沟的曝气池通常采用表曝机或潜水推进器进行曝气,这种方式比传统的机械曝气更为节能。
同时,氧化沟的污泥回流量大,使得污泥在曝气池内得到充分的曝气和混合,提高了污泥的沉降性和脱水性,降低了污泥处理成本。
易于维护管理:氧化沟的结构相对简单,操作方便,易于维护管理。
其模块化设计使得扩建和改造变得容易,可以根据实际需要进行调整。
适应性强:氧化沟可以适应不同的气候条件和进水水质,具有较强的适应性。
同时,通过合理的工艺设计和运行控制,可以实现多种污水处理目标,如有机物去除、脱氮除磷等。
氧化沟以其良好的处理效果、稳定可靠的运行、节能环保、易于维护管理以及适应性强等优点,在污水处理领域得到了广泛应用。
随着技术的不断进步和应用需求的不断提高,氧化沟将在未来继续发挥重要作用。
三、氧化沟的缺点尽管氧化沟在处理城市污水和工业废水方面表现出许多优点,但其仍然存在一些不可忽视的缺点。
SBRCASTAO氧化沟工艺的优缺点
SBRCASTAO氧化沟工艺的优缺点SBR(Sequencing Batch Reactor)氧化沟工艺,是一种将废水进行处理的生物处理工艺。
它通过生物菌群对废水中的有机污染物进行降解,同时进行沉淀,从而实现废水的净化目的。
下面将详细介绍SBR氧化沟工艺的优缺点。
优点:1.适应性强:SBR氧化沟工艺对不同的废水类型适应性较强,对于一些高浓度、高强度、高COD的废水,具有较好的处理效果。
2.处理效率高:SBR氧化沟工艺对有机物的降解能力比较强,可以有效降解废水中的有机污染物,提高水质。
3.出水水质稳定:SBR氧化沟工艺的出水水质相对稳定,在处理过程中可以控制和调节水质指标,出水指标稳定。
4.操作灵活简便:SBR氧化沟工艺采用的是间歇式处理方式,操作过程相对简单,运行维护较为方便。
5.体积小:SBR氧化沟工艺相对于其他生物处理工艺来说,体积较小,占地面积相对较小,适用于场地有限的情况。
缺点:1.投资和运行成本高:SBR氧化沟工艺的设备和运行成本较高,特别是对于大规模项目,投资和运行成本较高。
2.对设备要求较高:SBR氧化沟工艺需要一些专门设计的设备,例如氧化池、曝气器、搅拌器等,这些设备需要经常维护和保养。
3.对操作人员要求高:SBR氧化沟工艺需要操作人员具备一定的技术和专业知识,熟悉工艺流程和设备操作,确保运行的稳定和正常。
4.对氧气的需求高:SBR氧化沟工艺需要使用大量的曝气设备提供足够的氧气,这增加了能耗和运行成本。
总结来说,SBR氧化沟工艺具有适应性强、处理效率高和出水水质稳定等优点,但也存在着投资和运行成本高、对设备要求高和对操作人员要求高等缺点。
因此,在实际应用中,需要根据具体废水的特性和处理需求综合考虑,选择合适的废水处理工艺。
氧化沟的缺点
氧化沟的缺点
氧化沟作为一种常用的生物处理工艺,具有一定的优点,如工艺简单、设备投资少、运行成本低等。
但是,氧化沟也存在一些缺点,下面就从以下几个方面来进行探讨。
一、对温度、pH值、COD负荷等敏感性较强
氧化沟的生物反应过程是由微生物完成的,这些微生物对环境的适应性比较弱,对温度、pH值、COD负荷等的变化比较敏感。
因此,在氧化沟的运行过程中,一旦出现这些因素的变化,就会影响到氧化沟的处理效果。
二、对氧气的需求量较大
氧化沟的生物反应过程需要大量的氧气参与,在缺氧或氧气不足的情况下,微生物的代谢能力降低,处理效果也会受到影响。
因此,氧化沟需要配备大量的曝气设备,以保证足够的氧气输入。
三、难以处理低浓度有机物
氧化沟的处理效果主要依赖于微生物对有机物的降解能力,对于低浓度的有机物,微生物的降解能力较弱,处理效果较差。
因此,氧化沟难以处理低浓度的有机物,需要配合其他工艺进行处理。
四、易受污染物的干扰
氧化沟的生物反应过程比较复杂,需要一定的时间才能达到稳定的处理效果。
在这个过程中,如果受到污染物的干扰,就会影响到微
生物的代谢能力,从而降低处理效果。
因此,氧化沟需要在运行过程中严格控制进水水质,避免受到污染物的干扰。
氧化沟作为一种生物处理工艺,存在一些缺点,需要在运行过程中加以注意和控制。
只有充分发挥其优点,克服其缺点,才能实现高效、稳定、可靠的废水处理效果。
氧化沟的优缺点及发展应用型式
氧化沟的优缺点及发展应用型式引言:氧化沟是一种常见的生物处理工艺,用于处理废水和污水。
它通过利用微生物对有机物进行降解和转化,将污染物分解为较为无害的物质,从而净化废水。
本文将详细探讨氧化沟的优缺点,并介绍一些发展中的应用型式。
一、氧化沟的优点:1. 处理效果好:氧化沟通过合理设计沟的长度、深度等参数,能够有效地提供充足的氧气供给和接触面积,使微生物得到良好的生长和繁殖环境,进而提高废水的处理效果。
2. 工艺简单:相对于其他复杂的废水处理工艺,氧化沟的工艺操作相对简单,设备配置也不复杂,更便于管理和维护。
3. 适应性强:氧化沟对于不同种类的废水都有良好的适应性,可以处理来自不同行业的废水,例如农业、食品加工、制药等。
4. 低能耗:氧化沟的能耗相对较低,不需要大量的电力支持,降低了运行成本。
5. 不需加药:氧化沟采用天然微生物进行处理,不需要加入化学药剂,避免了药剂的二次污染。
二、氧化沟的缺点:1. 外界因素的影响较大:氧化沟容易受到气候、水温、进水水量等因素的影响,其处理效果随之变化。
2. 污泥产量较大:氧化沟的生物降解过程中会产生大量的污泥,需要进行合理的污泥处理和处理,增加了系统的运行成本。
3. 空间占地较大:氧化沟的设计需要较大的土地面积,特别是当处理规模较大时,需要考虑到土地的利用和布局等问题。
三、氧化沟的发展应用型式:1. 立体氧化沟:立体氧化沟通过增加氧化沟的高度,利用垂直空间进行生物降解,有效提高了氧化沟的处理效率。
2. 膜生物反应器:膜生物反应器利用特殊的膜技术,将氧化沟和膜分离技术相结合,不仅提高了废水的净化效果,还可以实现对微生物的截留,减少污泥产生。
3. 气液固三相流氧化沟:该工艺在传统氧化沟基础上引入气液固三相流模式,增加了氧气和废水的接触面积和反应时间,从而提高处理效率。
4. 人工湿地氧化沟:人工湿地氧化沟将湿地与氧化沟结合,利用湿地植被和微生物共同处理废水,不仅可达到净化水质的目的,还能实现湿地的生态效应。
氧化沟工艺技术特点分析(优缺点)
氧化沟工艺技术特点分析(优缺点)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(Oxidation Ditch)污水处理的整个过程如进水、曝气、沉淀、污泥稳定和出水等全部集中在氧化沟内完成,最早的氧化沟不需另设初次沉淀池、二次沉淀池和污泥回流设备。
后来处理规模和范围逐渐扩大,它通常采用延时曝气,连续进出水,所产生的微生物污泥在污水曝气净化的同时得到稳定,不需设置初沉池和污泥消化池,处理设施大大简化。
不仅各国环境保护机构非常重视,而且世界卫生组织(WH0)也非常重视。
在美国已建成的污水处理厂有几百座,欧洲已有上千座。
在我国,氧化沟技术的研究和工程实践始于上一世纪70年代,氧化沟工艺以其经济简便的突出优势已成为中小型城市污水厂的首选工艺。
一般氧化沟法的主要设计参数如下:1.水力停留时间:10-40小时;2.污泥龄:一般大于20天;3.有机负荷:0.05-0.15kgBOD5/(kgMLSS.d);4.容积负荷:0.2-0.4kgBOD5/(m3.d);5.活性污泥浓度:2000-6000mg/l;6.沟内平均流速:0.3-0.5m/s。
一、氧化沟的技术特点:氧化沟利用连续环式反应池(Cintinuous 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。
氧化沟的优缺点及发展应用型式
氧化沟的优缺点及发展应用型式氧化沟的优缺点及发展应用型式一、氧化沟的概述氧化沟是一种常用的污水处理工艺,它通过利用微生物在水中进行有机物降解的过程,将污水中的有机物质以及氨氮等污染物转化为较稳定的无机物质,达到净化水体的目的。
氧化沟的设计原理和运行简便性使得它成为许多污水处理厂的选择。
本文将从优缺点和发展应用型式两个方面对氧化沟进行深入探讨。
二、氧化沟的优点1. 有效去除有机物:氧化沟能够高效降解有机物质,由于有机负荷分布均匀,微生物充分接触,降解效率较高。
此外,氧化沟在降解含液流量发生波动时依然具备较好的降解能力。
2. 对温度适应性强:与其他处理工艺相比,氧化沟对温度的适应性更强,能够在较宽的温度范围内运行。
即使在低于5℃或高于45℃的温度下,氧化沟仍能较好地进行有机物降解。
3. 运行成本低:氧化沟的运行过程不需要大量的电力和化学药剂,减少了处理厂的运行成本。
此外,氧化沟的操作维护简单,对人工干预要求较低。
4. 占地面积小:相比于其他处理工艺,氧化沟的占地面积相对较小。
这对于地域较为狭窄的城市而言,尤为重要。
三、氧化沟的缺点1. 对水体氧溶解度要求较高:氧化沟的有机物降解过程需要大量的微生物氧化废气和溶解氧。
因此,如果水体氧含量不足,将会影响氧化沟的降解能力。
2. 对污水水质波动敏感:氧化沟的降解效果容易受到进水水质波动的影响。
如果污水水质的波动较大,特别是COD和BOD浓度的波动较大,会导致氧化沟的处理效果下降。
3. 系统调控难度较大:氧化沟的运行周期较长,微生物动力学过程复杂,调控难度较大。
如果操作不当或缺乏相应的调控措施,会导致处理工艺的同化能力下降,达不到预期的处理效果。
四、氧化沟的发展应用型式1. 填料式氧化沟:填料式氧化沟是利用填料增加活性负荷、提高沟道内污水氧化处理效果的一种工艺型式。
通过设计不同结构和材料、不同大小和形状的填料,能够增加氧化沟污水处理的表面积,提高废水中有机污染物的氧化降解效率。
氧化沟的优缺点及发展应用型式
氧化沟的优缺点及发展应用型式氧化沟的优缺点及发展应用型式【前言】氧化沟是一种常见的废水处理工艺,其通过利用微生物在氧化槽内生长和代谢来降解有机物,改善废水的水质。
本文将介绍氧化沟的优点和缺点,并探讨其发展应用型式。
【正文】一、氧化沟的优点氧化沟是一种简单而有效的废水处理工艺,具有以下优点: 1. 低投资成本:相对于其他废水处理技术而言,氧化沟的投资成本低。
其工艺简单,没有复杂的设备和工艺要求,不需要大规模的建设和维护费用。
2. 处理效果好:氧化沟具有出色的水质改善效果。
通过合理的设计和运行,氧化沟能有效降解有机物,去除悬浮物和沉积物,使废水的COD、BOD、SS等指标达到国家排放标准。
3. 容积负荷高:氧化沟具有较高的容积负荷。
该工艺可以利用氧化槽内微生物的附着生长形成好氧和厌氧两个层面,提高处理能力,减小处理装置占地面积。
4. 运行维护简单:氧化沟的运行和维护非常简单。
相对于其他工艺而言,不需要频繁地加药和清理设备,减少了操作和维护的复杂程度,降低了人力和物力消耗。
二、氧化沟的缺点氧化沟也存在一些缺点,需要引起关注:1. 对温度敏感:氧化沟的处理效果对温度要求较高。
在低温季节或低温地区,氧化沟中的微生物活性降低,降解有机物的能力也会受到限制,进而影响废水处理效果。
2. 投放的有机负荷:由于氧化沟是利用微生物对有机物进行降解,在一定程度上受到有机负荷的控制。
如果废水中的有机负荷过高,超过了微生物降解能力,就会导致处理效果下降。
3. 对废水中重金属等有害物质的处理效果较差:氧化沟对重金属等有害物质的处理效果较差,需要结合其他工艺进行处理,以保证废水的安全排放。
三、氧化沟的发展应用型式随着科技的进步和环境要求的提高,氧化沟也在不断发展和创新。
以下是一些氧化沟的发展应用型式:1. 曝气氧化沟:曝气氧化沟是一种常见的应用型式,通过向氧化沟中注入空气或氧气,提供溶解氧来促进微生物的生长和代谢,从而改善废水的水质。
看懂氧化沟工艺的特点缺陷及应对措施
看懂氧化沟工艺的特点缺陷及应对措施氧化沟工艺是一种常用的生物处理技术,适用于污水处理厂中的有机废水处理。
它的特点、缺陷及应对措施如下:特点:1.适应性强:氧化沟工艺适用于处理各种有机废水,包括生活污水、工业废水和农田排水等。
它可以适应不同的水质和水量。
“氧化沟反应池”内可兼容设备的类型和形式多样。
2.经济实用:氧化沟工艺相对于其他生物处理工艺而言,投资和运营成本较低。
它不需要额外的化学药剂,仅需要较少的机械化设备,易于维护和操作。
3.处理效果好:氧化沟工艺在去除有机物质、氮和磷等方面表现出良好的处理效果。
通过微生物的降解作用,有机物质得以转化为较简单的无机物质,从而使污水中的有机物质得到有效去除。
4.占地面积小:氧化沟工艺相对于其他生物处理工艺而言,占地面积较小。
由于氧化沟可以根据不同的工艺要求灵活的组合和容量划分,因而对土地要求较低。
缺陷:1.氮、磷的处理效果相对较差:氧化沟工艺对氮和磷的处理效果相对较差,通常需要进一步进行氮磷除磷等处理,以满足废水排放标准。
2.需要较长的处理时间:相比于其他生物处理工艺,氧化沟工艺的处理时间较长。
这是由于氧化沟内的微生物需要一定时间来降解废水中的有机物质。
3.无碳氮平衡:氧化沟工艺中由于微生物对有机物质进行降解后会释放出较多的氨氮,容易造成碳氮平衡失调。
应对措施:1.引入额外的处理单元:为了提高氮和磷的处理效果,可以将氧化沟工艺与其他生物处理工艺相结合,如A2-O工艺、SBR工艺等,以进一步去除氮、磷。
2.加强氧化沟运行管理:通过合理的运行管理,如调整好池内溶解氧浓度、温度等条件,优化投加量和投加时间以提高处理效果。
3.增加后处理环节:在氧化沟出水后,将其送入一定的沉淀池或过滤装置,进行进一步的沉淀和过滤,以去除残余的氮和磷物质。
综上所述,氧化沟工艺在处理有机废水方面表现出很多优点,但也存在一些缺陷。
通过引入额外的处理单元、加强氧化沟运行管理和增加后处理环节,可以有效应对氧化沟工艺的缺陷,提高其处理效果。
污水处理氧化沟工艺优缺点
污水处理氧化沟工艺优缺点
在污水处理领域,氧化沟工艺是一种常见的处理方法。
氧化沟工艺通过氧化沟中的微生物将有机物转化为无害的物质,从而起到净化水体的作用。
这种工艺有着一定的优点和缺点,下面将对其进行详细的介绍。
优点
1.低成本:相对于其他污水处理方法,氧化沟工艺的建设和运行成本
较低,适合于一些经济条件较为有限的地区采用。
2.操作简单:氧化沟工艺的操作相对简单,不需要太高的技术水平,
易于操作和管理。
3.处理效果稳定:氧化沟工艺对水质的处理效果比较稳定,能够在长
期运行中保持较好的处理效果。
4.适用范围广:氧化沟工艺适用于处理各种类型的污水,包括生活污
水、工业废水等。
缺点
1.占地较大:氧化沟工艺需要占用较大的土地面积,特别是处理规模
较大的污水时,需要更多的土地资源。
2.对气味处理要求高:氧化沟在处理污水的过程中会产生一些气味,
需要对气味进行处理,否则会对周边环境造成影响。
3.存在运行稳定性问题:由于氧化沟中的微生物种类繁多,可能存在
一些微生物对外界环境的敏感性,导致运行稳定性不高的情况。
4.对水质要求较高:氧化沟工艺对处理水体的水质要求较高,如果处
理的水质较差,则可能影响处理效果。
综上所述,氧化沟工艺作为一种常见的污水处理方法,在实际应用中具有其独特的优点和缺点。
在选择污水处理工艺时,需要根据具体情况来进行选择,综合考虑各方面因素,以达到最佳的处理效果。
奥贝尔氧化沟的优缺点
奥贝尔氧化沟的优缺点奥贝尔氧化沟是一种常用的生物处理技术,被广泛应用于城市污水处理厂和工业废水处理厂。
它以其独特的优点和一些缺点而备受关注。
我们来看一下奥贝尔氧化沟的优点。
1.高效处理能力:奥贝尔氧化沟采用生物降解的原理,通过微生物的作用将有机物质降解为无害物质。
由于氧化沟中有大量的好氧微生物和厌氧微生物,处理效率较高,可以有效去除废水中的有机物、氨氮、污泥等。
2.适应性强:奥贝尔氧化沟适用于不同类型的废水处理,包括城市生活污水、工业废水和农村污水等。
无论是高浓度废水还是低浓度废水,奥贝尔氧化沟都能够有效处理。
3.对温度要求低:相比其他生物处理技术,奥贝尔氧化沟对温度的要求较低。
一般来说,在适宜的温度范围内,微生物的活性较高,处理效果更好。
但奥贝尔氧化沟对温度的影响较小,能够在较宽的温度范围内保持较高的处理效率。
4.占地面积小:奥贝尔氧化沟的结构相对简单,可以根据实际需要进行设计和布置。
相比传统的活性污泥法,奥贝尔氧化沟所需的占地面积较小,节省了土地资源。
5.运行成本低:奥贝尔氧化沟的运行成本相对较低。
由于其结构简单,无需大量的设备和化学药剂,减少了设备维护和药剂投入的成本。
然而,奥贝尔氧化沟也存在一些缺点。
1.对进水质量要求高:奥贝尔氧化沟对进水水质有一定要求,特别是对废水中的悬浮物和沉积物含量。
如果进水水质不稳定或含有大量悬浮物,可能会对氧化沟的运行和处理效果产生影响。
2.氧化沟深度限制:奥贝尔氧化沟的深度一般在2-3米左右,如果废水中存在大量悬浮物或沉积物,可能会导致氧化沟堵塞和淤积,影响处理效果。
3.对氧气需求高:奥贝尔氧化沟是一种好氧处理技术,需要充足的氧气供给。
如果氧气供给不足,可能会导致微生物代谢活性降低,从而影响处理效果。
4.对抗冲击负荷能力较弱:奥贝尔氧化沟对突发性的冲击负荷的抗性较弱。
如果废水中含有高浓度的有毒物质或重金属,可能会对氧化沟中的微生物造成损害,影响处理效果。
奥贝尔氧化沟作为一种生物处理技术,具有高效处理能力、适应性强、对温度要求低、占地面积小和运行成本低等优点。
氧化沟工艺
氧化沟工艺的特点、各种形式和适用情况氧化沟实际上是活性污泥法的一种变形,它的水力流态和普通活性污泥法相差较大,是一种首尾相接的循环流,通常采用延时曝气。
氧化沟是荷兰人二战后为处理小城镇污水而开发的,由于氧化沟处理污水经济、简单和管理方便,所以它问世以来,发展很快。
严格地说,氧化沟不属于专门的生物除磷脱氮工艺。
但是随着氧化沟技术的发展,它早已超出原先的实践范围,出现了一系列除磷脱氮技术与氧化沟技术相结合的污水处理工艺流程。
按照运行方式,氧化沟可以分为连续工作式、交替工作式和半交替工作式。
连续工作式氧化沟如帕斯韦尔氧化沟、卡鲁塞尔氧化沟。
奥贝尔氧化沟在我国应用比较多,这些氧化沟通过设置适当的缺氧段、厌氧段、好氧段都能取得较好的除磷脱氮效果。
连续工作式氧化沟又可分为合建式和分建式。
交替工作式氧化沟一般采用合建式,多采用转刷曝气,不设二沉池和污泥回流设施。
交替工作式氧化沟又可分为单沟式、双沟式和三沟式,交替式氧化沟兼有连续式氧化沟和SBR工艺的一些特点,可以根据水量水质的变化调节转刷的开停,既可以节约能源,又可以实现最佳的除磷脱氮效果。
广东雁田污水厂(近期规模1.5万吨/d)采用的是双沟式氧化沟工艺。
邯郸东污水厂(一期工程规模6.6万吨)采用的是三沟式氧化沟工艺。
一般交替式氧化沟工艺的设备闲置率比较高,容积利用率比较低,如邯郸东污水厂的设计污泥星系数为O.55,实际为O.48,D型氧化沟曝气转刷的实际利用率只有37.5%。
专利工艺从最初的巴斯维尔氧化沟问世以来,在工艺和设备方面已经进行了多种改进。
许多改进是以利用特定曝气装置造成的水平分速为基础的。
大多数改进在一定程度上是专利,因为它们涉及某些个人或公司所提供的特殊专业技术,或者说具有某些专利特色。
本章将介绍现行氧化沟的各种工艺和设备改进的特点和设计方法。
我们尽可能为每种工艺提供充分的、有事实根据的资料,以便使工程师们能进行并验证完整的设计。
但是,在每种工艺的设计和使用过程中,最好能向该工艺的有关单位或个人进行咨询。
氧化沟工艺应用研究进展
氧化沟工艺应用研究进展氧化沟工艺应用研究进展随着城市化进程的加快和工业化水平的提高,污水处理成为了一个重要的环境问题。
其中,氧化沟工艺因其高效、经济且环保的特点,成为了污水处理领域的关键技术之一。
本文将探讨氧化沟工艺应用研究的进展,重点介绍了其原理、优点、发展趋势以及面临的挑战。
一、氧化沟工艺的原理氧化沟工艺是利用微生物的降解作用,将污水中的有机物质转化为水和二氧化碳等无害物质。
其基本原理是在一块开放的水域内,通过搅拌使污水与空气充分接触,将有机物质氧化分解为无机物,同时利用微生物的生长代谢作用去除其中的氮、磷等营养物质。
二、氧化沟工艺的优点1. 高效性:氧化沟工艺具有处理能力强、处理效果好的特点。
相较于传统的污水处理工艺,其处理效率更高,污泥产生量更少。
2. 经济性:氧化沟工艺的建设和运营成本相对较低。
其原理简单,设备和工艺要求不高,对投资和运行成本的要求较低,特别适合于中小城市和农村地区的污水处理。
3. 环保性:氧化沟工艺在处理过程中不会产生二次污染。
其采用自然降解的方式进行污水处理,无需添加大量化学药剂,没有副产物的产生,对环境影响较小。
三、氧化沟工艺的发展趋势1. 高效处理技术的研发:随着城市污水排放量的逐年增加,氧化沟工艺需要更高效的处理技术来应对。
研究人员正在不断探索新的微生物种类、调节措施和设备设计,以提高氧化沟工艺的处理能力。
2. 集成化处理系统的建设:氧化沟工艺一般作为污水处理工艺的一部分,研究人员正致力于将其与其他工艺进行有机组合,构建更高效的集成化处理系统。
通过将不同工艺相互协作,可以实现多种水质指标的同时达标排放。
3. 能量回收的应用:氧化沟工艺在污水处理过程中会产生大量的有机物质,这些有机物质可以通过进一步处理转化为可再生能源。
研究人员在探索利用氧化沟工艺产生的废物来发电或生产生物质燃料等能量回收技术,以实现资源的最大化利用。
四、氧化沟工艺面临的挑战1. 水质波动性:不同区域和不同季节的污水水质波动较大。
污水处理氧化沟工艺
污水处理氧化沟工艺污水处理氧化沟工艺是一种常见的生物处理技术,它利用微生物降解有机物质和氮磷等营养物质,将有害物质转化为无害物质。
本文将从氧化沟工艺的原理、优势和应用等方面进行介绍。
一、原理氧化沟工艺是利用生物学的原理,通过培养微生物将有机废水中的有机物质及氮、磷等物质氧化分解成无机化合物,使之达到排放标准。
其基本原理是在氧化沟内培育微生物,使有机物质在微生物作用下分解,同步进行微生物的氧化还原反应,将有机物质转化为二氧化碳和水等无机物质,同时还原硝酸盐、亚硝酸盐等氮磷物质,将其转化为分子氮、分子氧、无害磷酸盐等无害物质。
二、优势1. 体积小、占地少、造价低:氧化沟工艺相对于常见的曝气活性污泥工艺,其处理设备体积小,占地面积小,且以低成本的材料建造,装置限制小。
2. 能适应多种水质:氧化沟工艺对进水水质的稳定性和适应性较强,能够适应水质波动大的污水处理工程,从而满足不同级别的排放要求。
3. 运维维护方便:氧化沟工艺对设备运维维护的要求相对简单,只需要进行基础的清洗和排水处理,维修周期长,故更为便捷。
三、应用氧化沟工艺已被广泛应用于我国的城市污水及工业废水的处理中。
在城市污水的有机物处理中,氧化沟工艺占有主导地位。
目前,我国很多城市和工业园区纷纷建设了大型规模的氧化沟污水处理设备,此外,氧化沟工艺还常应用于废水处理厂资源化利用。
四、发展趋势随着我国社会经济的快速发展和水污染治理的呼声不断升高,污水处理技术也在不断更新和发展中。
虽然氧化沟工艺具有诸多优势,但随着环境污染治理的深入推进,其应用领域也面临着新的挑战。
未来氧化沟工艺的发展方向将主要存在于工艺组合和智能化方面,例如工艺组合后采用纳米过滤反渗透技术提高废水的回用率等。
同时,氧化沟工艺的更好的智能化、自动化、普及化也将是其未来的发展趋势。
五、总结氧化沟工艺是一种废水处理领域中常用的生物处理技术,其具有设备占地小、造价低、运维维修方便等优势。
因此,近年来在我国市场上应用很广。
氧化沟工艺的特点缺陷及应对措施
氧化沟工艺的特点缺陷及应对措施氧化沟是一种常用的生物处理工艺,广泛应用于废水处理领域。
它具有以下特点、缺陷和应对措施。
特点:1.生物降解能力强:氧化沟是一种基于微生物降解废水的生物处理工艺,具有较强的生物降解能力,可以有效去除废水中的有机物、氨氮等污染物。
2.简单、容易操作:相比其他生物处理工艺,氧化沟工艺的建设和操作较为简单,不需要过多的设备和复杂的控制系统,适合用于小型或中小型废水处理厂。
3.产生的污泥少:氧化沟工艺中产生的污泥较少,可以减少污泥处理和处置的成本。
4.适应性强:氧化沟对废水的适应性较强,能够适应不同类型的废水及其变化,适用于工业废水和生活污水等多种废水处理。
缺陷:1.氧化沟对水力负荷敏感:氧化沟的水力负荷对其处理效果有较大影响,过高的水力负荷会导致氧化沟出现堵塞或降解效果下降的问题,需要合理控制水力负荷。
2.对温度和环境条件的依赖性强:氧化沟的生物降解效果对温度和环境条件较为敏感,高温和低温都会影响其处理效果,且对环境条件的变化较为敏感。
3.对氧气需求量大:氧化沟需要大量的氧气供给,为了提供足够的氧气,需要采取合适的通气措施,以确保氧化沟中的微生物处于良好的生长环境。
应对措施:1.合理控制水力负荷:通过合理设计和管理氧化沟的进水量和出水量,控制水力负荷在合适的范围内,以确保氧化沟的稳定运行和高效处理效果。
2.提供合适的温度和环境条件:可以在氧化沟中采取保温措施,以提高废水的温度;同时,通过合理的工艺设计和运营管理,保持环境条件的稳定,提供良好的生物降解环境。
3.提供足够的氧气供给:可以通过增加通气设施和改进通气方式,提高氧化沟中氧气的供给量,以满足微生物的需氧需求。
总之,氧化沟工艺具有较强的生物降解能力、简单易操作、适应性强等特点,但需要注意其对水力负荷、温度和氧气供给的敏感性。
通过合理控制水力负荷、提供合适的温度和环境条件,以及提供足够的氧气供给,可以解决氧化沟工艺中的一些问题,确保其稳定高效运行。
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安徽农业科学,Journal of Anhui Agri. Sci. 2011,39(23) :14288 - 14291
责任编辑 姜丽 责任校对 卢瑶
氧化沟的优缺点及发展应用型式
郭昌梓1,2 ,程 飞2 ,陈雪梅2
( 1. 西安建筑科技大学环境与市政工程学院,陕西西安 710055; 2. 陕西科技大学资源与环境学院,陕西西安 710021)
The Advantages and Disadvantages and Developmental Operation Mode of Oxidation Ditch GUO Chang-zi et al ( Environment and Municipal Engineering College,Xi’an University of Architecture and Technology,Xi’an,Shaanxi 710055) Abstract The development,characteristic and main operation forms of oxidation ditch were introduced,which included alternating oxidation ditch ,half-alternant oxidation ditch,continuous working individually-built oxidation ditch,continuous working jointly-built oxidation ditch and fine bubble-aerated oxidation ditch. The development advantages,operation process and application of different mode were respectively described. The advantages and disadvantages of the design and application of oxidation ditch process were analyzed,and more appropriate measures and development directions were brought up to promote the more widely application of the oxidation ditch in treating sewage and industrial effluents. Key words Oxidation ditch; Advantages and disadvantages; Operational mode; Development trend
图 1 A 型氧化沟工作示意 Fig. 1 Schematic diagram of A style oxidation ditch
图 2 D 型氧化沟工作示意 Fig. 2 Schematic diagram of D style oxidation ditch
运行工况可以实现硝化和一定的反硝化。该系统出水水质 稳定、不需设污泥回流装置。但在 2 个池交替作为曝气池和 沉淀池的过程中,存在一个过渡轮换期,此时转刷全部停止 工作,因此转刷的实际利用率低,仅为 37. 5%[5]。 2. 1. 3 T 型氧化沟。是 3 沟交替运行系统( 图 3) ,由 3 个池 容相同的氧化沟组建在一起,3 沟连通,进水交替进入各沟, 从两侧的边沟出水,两侧氧化沟起曝气和沉淀双重作用,中 间的氧化沟始终进行曝气,不设二沉池及污泥回流装置,具 有去除 BOD5 及硝化脱氮的功能。T 型氧化沟可按 6 个或 8 个阶段运行,运行周期一般为 8 h。中沟始终作为曝气池使 用,侧沟交 替 作 为 曝 气 池 和 沉 淀 池 运 行,提 高 了 转 刷 的 利 用率。
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[1]。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[2]。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。据不完全统计,欧洲已兴建了 2 000 多座氧 化沟污水处理厂,其处理能力由最初的服务人口仅 360 人到 如今的 500 万 ~ 1 000 万人口当量[3]。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。 1 氧化沟工艺的特点
39 卷 23 期
郭昌梓等 氧化沟的优缺点及发展应用型式
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样,沟渠可以呈圆形和椭圆形等,可以是单沟系统或多沟系 统。多沟系统可以是互相平行、尺寸相同的一组沟渠,也可 以是一组同心的互相连通的环形沟渠,有与二次沉淀池分建 的,也有合建的氧化沟。氧化沟运行的灵活性还表现在可以 通过自由改变出水堰的高度调节曝气机的曝气强度,达到不 同的充氧效果。 1. 6 工艺流程简单、构筑物少、便于管理 氧化沟的水力停 留时间和污泥龄都比一般生物处理法长,悬浮状有机物可以 与溶解性有机物同时得到较彻底的稳定,所以氧化沟不要求 设置初沉池。由于氧化沟工艺的污泥龄长、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 要消化池消化。虽然氧化沟采用的水力停留时间较长,但总 占地面积不仅没有增大,相反还可缩小。 1. 7 低负荷、长泥龄及水力停留时间长 这使得氧化沟出 水水质好,产泥量少,污泥性质稳定。 2 氧化沟工艺的应用型式
图 4 VR 型氧化沟工作示意 Fig. 4 Schematic diagram of VR style oxidation ditch
淀的完全分离。最典型的半交替工作式氧化沟就是 DE 型
摘要 阐述氧化沟工艺的发展、特点及主要运行型式: 交替工作式氧化沟、半交替工作式氧化沟、连续工作分建式氧化沟、连续工作合建 式氧化沟及微曝氧化沟等; 介绍氧化沟不同运行型式的发展优势、运行方式及用途; 分析氧化沟工艺设计和应用中存在的缺点和问题; 提出氧化沟处理生活污水和工业废水的完善措施和发展趋势。 关键词 氧化沟; 优缺点; 运行型式; 发展趋势 中图分类号 X 703. 1 文献标识码 A 文章编号 0517 - 6611( 2011) 23 - 14288 - 04
流方向,使 部分氧化沟交替地作为曝气区和沉淀区,不需
设二沉池和污泥回流装置。VR 型氧化沟有 2 道单向活拍门
和 2 道出水堰,可实现连续进水或间歇进水。一般一个工作
周期为 8 h,分 4 个阶段,操作简便,机械设备少,出水水质稳 定良好,其转刷的实际利用率可达到 75. 0%[6]。 2. 2 半交替工作式氧化沟 兼具连续工作式和交替工作式 的特点。该类氧化沟系统设有单独的二沉池,实现曝气和沉
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。 2. 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。 2. 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。 2. 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 8 h 为 1 个工作周期,分 4 个阶段,控制
氧化沟工艺是通过一种定向控制的曝气和搅动装置,向 混合液传递水平速度,从而使被搅动的混合液在氧化沟封闭 渠道内循环流动,具有特殊的水力学流态和独特的优点。 1. 1 具有推流式和完全混合式的特点,可有力地克服短流 和提高缓冲能力 由于混合液在反应池中循环流动,因此, 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。同时,污水在沟内的停留时间较长,这就 要求沟内有较大的循环流量( 一般是污水进水流量的数倍乃 至数十倍) ,进入沟内的污水立即被大量的循环液所混合稀
作者简介 收稿日期
郭昌梓( 1968 - ) ,男,安徽舒城人,讲师,在读博士,从事水 污染控制技术及废物资源化研究,E-mail: guochangzi@ sust. edu. cn。 2011-05-09
释,因此氧化沟既可杜绝短流又可以提供很大的稀释倍数, 从而提高缓冲能力,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[1]。 1. 2 具有明显的溶解氧浓度梯度,有利于形成硝化—反硝 化的生物处理条件 混合液在曝气区内溶解氧浓度较高,然 后在循环流动中逐步下降,到下游区溶解氧浓度很低,基本 上处于缺氧状态,出现明显的溶解氧浓度梯度,从而形成硝 化—反硝化条件,有利于氮的去除,同时还可以通过反硝化 很好地补充硝化过程中消耗的碱度。 1. 3 功率密度不均匀分配有利于氧的传质、液体混合和污 泥絮凝 由于氧化沟曝气设备的不均匀设置,使氧化沟内存 在 2 个能量区: 一个是设有曝气装置的高能量区,一个是非 曝气区的低能量区。在这两者之间的过渡区,可以认为是能 量由高变低的消散过程。高能量区一般具有大于 100 s -1 的 平均速 度 梯 度 ( G) ; 低 能 量 区 平 均 速 度 梯 度 通 常 小 于 30 s -1[4]。当系统中的 G 值较低时,混合液中的固体就能产生 良好的生物絮凝。这样,氧化沟中的非曝气部分就提供了对 絮凝有利的条件。氧化沟的处理能力高于其他生物处理系 统,其重要原因就在于它具有独特的水力混合性能,这种混 合作用对于有机碳、氨、硝酸盐和固体的去除皆有重要作用。 1. 4 整体功率密度较低,节省能源 氧化沟中的曝气装置 不是沿沟长均匀分布的,而是集中布置在几处,所以氧化沟 可比其他系统以低得多的整体功率密度来维持液体流动、固 体悬浮和充氧,能量消耗低。另外,氧化沟遵守动量守恒原 则,一旦池内混合液被加速到所需流速时,维持循环所需要 的水力动力只要克服沿程和弯道的水头损失即可,在循环流 动中产生的循环或对流混合能够增强其自身的搅动作用[4]。 这样,为了保持使固体悬浮的速度,所需要的单位容积动力 就大大低于其他系统。 1. 5 构造形式多种多样,运行灵活 氧化沟最根本的特点 是曝气池呈封闭的沟渠形,而沟渠的形状和构造则多种多