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技術文章

WSZ-AO-5一體化污水處理設備

閱讀:183發布時間:2019-12-26

WSZ-AO-5一體化污水處理設備

 礬花在澄清池下部匯集成污泥并濃縮。濃縮區分為兩層:上層為再循環污泥的濃縮,下層是產生大量濃縮污泥的地方。逆流式斜管沉淀區將剩余的礬花沉淀。通過固定在清水收集槽進行水力分布,斜管將提高水流均勻分配。清水由一個集水槽系統收回。絮凝物堆積在澄清池下部,形成的污泥也在這部分區域濃縮。
該沉淀池有以下幾方面的優點:
1.將混合區、絮凝區與沉淀池分離,采用矩形結構,簡化池型;
2.沉淀分離區下部設污泥濃縮區,占地少;
3.在濃縮區和混合部分之間設污泥外部循環,部分濃縮污泥由泵回流到機械混合池,與原水、混凝劑充分混合,通過機械絮凝形成高濃度混合絮凝體,然后進入沉淀區分離。


4、新型中置式高密度沉淀池
新型中置式高密度沉淀池是上海市政工程研究總院設計的新池型,該工藝過程集中了斜管沉淀池、機械攪拌澄清池和高密度沉淀池的優點,將混合、絮凝、沉淀、污泥濃縮綜合于一體。中置式高密度沉淀池設有5個過程區:混合區、絮凝反應區、分離沉淀區、濃縮排泥區和分離出水區。

溶解氧和碳源的作用及其主要來源
溶解氧與濕地脫氮
污水中的氮主要以有機氮和無機氮兩種形態存在。污水進入人工濕地后,有機氮被氨化成無機氮,通過硝化及反硝化作用進一步被去除。硝化作用受床體中溶解氧(DO)含量的影響很大,當濕地中DO含量足已支持好氧硝化細菌的生長時,硝化反應才得以順利進行。許多文獻中提到DO質量濃度超過1.5 mg/L才是硝化反應發生的先決條件;當DO濃度過低時,不僅降低硝化反應速率和總脫氮率,而且出現亞硝酸鹽的積累,但是人工濕地系統中的氧不僅僅被消耗于氮磷等營養物質的降解,還被消耗于有機物質的降解,本就有限的DO含量在濕地系統脫氮過程中就變得更為有限。因此,濕地氧環境關系到濕地的正常運轉及其凈化效果。提高濕地硝化脫氮的效果,關鍵在于改善濕地內部的供氧環境,增加DO含量。


人工濕地中的DO主要來源于植物輸氧作用、大氣復氧和水體更新復氧。大氣復氧是濕地供氧的主要來源,對濕地系統的有效除污及正常運轉具有重要意義。溫度對人工濕地中大氣復氧量有重要影響。標準氣壓下飽和DO濃度公式為:

Os=14.54-0.39T+0.01T2
式中:Os——飽和DO質量濃度,mg/L;
T——溫度,℃。
水體更新復氧的特點是人工濕地系統內水體的每次更新,都會帶入所有進水中的溶解氧。植物輸氧的特點是人工濕地中植物能將光合作用產生的氧通過氣道輸送至根區,并在根區附近形成好氧、厭氧和缺氧的根區微環境,為根區的好氧、兼性和厭氧微生物發揮功效提供了適宜的生存環境。其中,植物輸氧和大氣復氧是人工濕地自然供氧的主要途徑。不同類型濕地由于構造的不同,對氧的主要獲取途徑也存在差異。對于表面流人工濕地,通過水體表面可以直接進行大氣復氧。而對于潛流式人工濕地,由于污水流動方式和基質的阻礙作用,大氣復氧只能提供非常有限的氧含量,植物輸氧作用是潛流式人工濕地中溶解氧的主要來源。

小間距斜板沉淀池
蜂窩斜管填料沉淀池中水流在理論上處于層流狀態,其實不然,實際上在斜管沉淀池中水流是有脈動的,這是因為當斜管中大的礬花顆粒在沉淀中與水產生相對運動,會在礬花顆粒后面產生小渦旋,這些渦旋產生的運動造成了水流的脈動。這些脈動對于大的礬花顆粒沒有影響,對于反應不*的小顆粒的沉淀起到頂托作用,故此也就影響了出水水質。為了克服這一現象,抑制水流的脈動,小間距斜板沉淀設備應運而生。

這一設備有以下優點:
1、由于間距明顯減少,礬花沉淀距離也明顯減少,使更多小顆粒可以沉淀下來;
2、由于間距減小,水力阻力增大,使之占水流在沉淀池中水流阻力的主要部分,這樣沉淀池中流量分布均勻,與斜管相比,明顯改善了沉淀條件;

3、排泥性能遠優于其他形式的淺層沉淀池,因為這種設備基本無側向約束,設備沉淀面積與排泥面積相等。
3、高密度沉淀池
高密度沉淀工藝是在傳統的平流沉淀池的基礎上,充分利用了動態混凝、加速絮凝原理和淺池理論,把混凝、強化絮凝、斜管沉淀三個過程進行優化。主要基于4個機理:*的一體化反應區設計、反應區到沉淀區較低的流速變化、沉淀區到反應區的污泥循環和采用斜管沉淀布置。反應池分為2個部分:快速混凝攪拌反應池和慢速混凝推流式反應池。


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