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    污水处理污水处理氧化沟技术

    自1920年英国sheffield建立的污水厂成为污水处理污水处理氧化沟技术先驱以来,污水处理污水处理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。

     

    污水处理污水处理氧化沟利用连续环式反应池(ContinuousLoop 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。污水处理氧化沟通常在延时曝气条件下使用。污水处理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。

     

    污水处理氧化沟一般由沟体、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。

     

    污水处理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、初沉池和污泥消化池,有的还可以省略二沉池。污水处理氧化沟能保证较好的处理结果,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,使得污水处理氧化沟具有独特水力学特征和工作特性。

     

    (1)污水处理氧化沟结合推流和完全混合的特点,有利于克服短流和提高缓冲能力。

    通常在污水处理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地被混合和分散,混合液再次围绕CLR继续循环。这样,污水处理氧化沟在短期内(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),进入沟内污水立即被大量的循环液所混合稀释,因此污水处理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)污水处理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。

    污水处理氧化沟从整体上说又是完全混合的,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。


     

    污水处理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)污水处理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20-30W/m3,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。当混合液经过平稳的输送后到达好氧区后期,平均速度梯度G小于30s-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)污水处理氧化沟的整体功率密度较低,可节约能源。

    污水处理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,因而污水处理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,污水处理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,污水处理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、基建投资少、运行费用低等特点。

     

    所以,就市政污水处理来讲,如果氮磷去除负担不是太重的情况下,选择污水处理氧化沟工艺是较为常见的,就其工艺而言仍然是围绕活性污泥法基本原理进行的。

     


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