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污水(混合液)从池的一端流入,在后续水流的推动下,沿池的长度流动,并从池的另一端流出池外的曝气池。一般采用鼓风曝气系统。进入池内的全部颗粒在池内停留时间相同,由于部分活性污泥从二次沉淀池回流入池,有些颗粒可能多次通过水池。实际操作中由于水流过程中存在纵向扩散现象,很难达到真正的推流状态。处理效果较好,但耐冲击负荷能力较差。活性污泥法生物处理过程中的传统活性污泥法、阶段曝气法、生物吸附法等方法中的曝气池均为推流式曝气池。
推流式曝气池多为长方廊道形,常采用鼓风曝气。传统的作法是将空气扩散装置安装在曝气池廊道底部的一侧,这样布置可使水流在池中呈螺旋状流动,提高气泡和混合液的接触时间。如果曝气池的宽度较大,则应考虑将空气扩...
小弟从事微孔曝气器代理已经几年了,现在介绍一下自己了解的信息,和大家交流一下。如果说得不对的,欢迎大家指正。其中会涉及到我推销的品牌,夹带一点自己的私货和广告,希望大家不要反感。^_^。 现在世界主流...
运用活性污泥法的污水处理工程,在其调试及运行过程常常会形成大量的泡沫,而当出现泡沫的时候,通常都伴随着水质急剧恶化,处理效果变差。这时候就需要消除泡沫,恢复正常处理。 下面将就活性污泥法泡沫的形成和消...
传统推流式曝气池渐减曝气设计
曝气池设施检修工程 实 施 方 案 二 00九年七月 曝气池设施检修方案 一、工程概况 污水厂曝气池投入使用多年,存在曝气管损坏、堵塞,曝气器 损坏等问题,严重影响活性污泥回流和除磷脱氮效果, 本次改造更新 损坏的曝气管、曝气器,恢复曝气池均匀曝气,消除污泥回流堵塞的 现象。 二、改造具体工程内容 1、曝气池抽排水、池底淤泥清理,处置工作(按 562.5m2,平均淤泥 深 0.3m); 2、曝气池局部曝气管及支架更换,其余管道清理、冲洗; 3、人工清理微孔曝气器 4、微孔曝气器更换 三、施工程序及部署 曝气池的改造过程涉及到曝气池的放水、 清淤、管路拆除和二次 安装等工作,施工期间曝气池需连续停水施工, 三个池内水必须轮流 放空。对污水厂的出水水质指标可能会产生一定的影响, 因此施工期 间需紧密配合厂方, 根据厂方意见和要求开展施工, 最大限度地减少 施工对运行的影响。 第一步:池内放水,
称连续(流)搅拌曝气池。是池内各点水质和微生物保持均匀混合的曝气池。当废水与回流污泥进入曝气池后,立即同池内原有混合液充分棍合,使池内各点水质与微生物构成基本相同。这种类型的曝气池与二次沉淀池可分建或合建。加速曝气法和延时曝气法均为完全混合式曝气池,其耐冲击负荷能力较推流式曝气池强,但处理效果稍差。
1、潜水射流曝气机具有结构紧凑,占地面积小,安装方便的特点。因为曝气机主要由潜污泵、曝气器和进气管三部分组成,结构紧凑,占地面积少;而且曝气机安装便捷,维护方便。
2、其曝气效能高,应用范围广。曝气机具有高速的射流流态,液气混合充分,氧吸收率高,动力效率高。比传统曝气池处理效率高3~4倍,曝气时间缩短,并被应用于各种污水处理,包括推流式曝气池、混合曝气池、延时曝气池、氧化沟、氧化塘等。
3、曝气机系统简单,可靠性高。因为曝气机不需要鼓风机等设备,系统简单,除吸气口外,其余部分均潜入水中运行,噪音小。
4、投资和运行费用低。由于射流曝气机适用于较深的曝气池,使占地面积减少,系统简单,节约投资费用,处理效能高。
国内对活性污泥工艺的设计通常采用中等负荷(0.3KgBOD5/(kgMLSS·d)),而在实际中人们从经济角度考虑总是采用较高的负荷,所以高负荷下的污泥膨胀在中国具有较为广泛的意义。在高负荷情况下,最常见的是DO不足,所以先采取提高气水比,强化曝气,在推流式曝气池内首端采用射流曝气等方式,观察一段时间,找出问题的所在。 如果在以上措施采取后一段时间情况仍无好转,则可考虑在曝气池头部加设软填料。这一部份对于有机酸去除率很高,从而去除丝状菌的生长促进因素,帮助絮状菌生长。这个方法比较有效,但造价较高,且对以后的维修管理造成不便。或者在曝气池前设置一个水力停留时间约为15min的选择器,一般能很有效的抑制丝状菌的生长。
对于间歇式进水的SBR工艺来说,反应器本身是完全混合式的,而且在时间上其污染物的基质就存在浓度梯度,所以无需再另设选择器。通常间歇式SBR工艺产生污泥膨胀的原因是,污泥浓度过高,而进水有机物浓度偏低或水量偏小而导致污泥负荷偏低。对于这种情况,降低排出比,提高基质初始浓度,并对SBR强制排泥,一般就能够对污泥膨胀现象进行有效的控制。而对于连续进水的SBR如ICEAS和CASS等工艺如果发生污泥膨胀的话,就有必要在进水端设置一个预反应区或生物反应器了。
低负荷活性污泥工艺
低负荷活性污泥工艺曝气池内基质浓度较低,丝状菌容易获得较高的增长效率,所以是最容易产生污泥膨胀。除了在水质和曝气上想办法外,最根本和有效的是将曝气池分成多格且以推流方式运行,或增设一个分格设置的小型预曝气池作为生物选择器,在这个选择器内采用高污泥负荷,吸附部分有机物并消除有机酸。这个办法不但有助于抑制污泥膨胀,并能有效的改善生化处理效果。在曝气池内增加填料的方法也同样在低负荷完全混合工艺中适用。
对于A/O和A2/O工艺可通过在在好氧段前设置缺氧段和厌氧段以及污泥回流系统,使混合菌群交替处于缺氧和好氧状态,并使有机物浓度发生周期性变化,这既控制了污泥膨胀又改善了污泥的沉降性能。而交替工作式氧化沟和UNITANK工艺等连续进水的系统因为其本身在时间和空间上就有了实际上的“选择器”,所以对污泥膨胀有着效强的控制能力。如果这两种工艺发生污泥膨胀,则可通过调整曝气控制溶氧量和控制回流污泥量来调节池内的污泥负荷及DO,通过一段时间的改善,一般能够控制住污泥膨胀现象。
污泥膨胀由于丝状菌的种类繁多,且生长适宜的环境也不尽相同。在不同工艺不同水质的情况下,微生物的生长环境非常微妙,这就要求发生污泥膨胀时,需要水处理工作者根据实际情况作大量切实的实验和分析,大胆实践,才能解决污泥膨胀问题。
丝状菌是生长处理微生物中不可缺少的一部份。污泥膨胀现象在于丝状菌的过度生长,消除污泥膨胀的根本在于使丝状菌与活性污泥菌胶团平衡生长;完全混合式较推流式更易产生污泥膨胀,低污泥负荷较高污泥负荷易产生污泥膨胀;进水水质在水温、pH、营养成份及是否有处理前的消化反应等方面是处理污泥膨胀应该首先考察的问题;高负荷下的污泥膨胀一般在于溶氧不足;低负荷下的污泥膨胀采用生物选择器是行之有效的办法。由于丝状菌的多样性,关于污泥膨胀的理论解释和实际报道仍有很多不尽一致,大胆实践不断总结并和同行广泛交流,才能更快找到行之有效地解决方法。 2100433B