卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理研究
- 格式:doc
- 大小:25.50 KB
- 文档页数:6
卡鲁塞尔氧化沟与奥贝尔氧化沟工艺引言:卡鲁塞尔氧化沟与奥贝尔氧化沟是两种常用的废水处理工艺,它们在污水处理中发挥着重要作用。
本文将分别介绍这两种工艺的原理、特点和应用。
一、卡鲁塞尔氧化沟工艺卡鲁塞尔氧化沟工艺是一种利用微生物进行废水处理的工艺。
其原理是通过将废水与废水中的微生物接触,利用微生物降解废水中的有机物质。
该工艺主要由氧化沟、混合机械和混凝剂等组成。
1.1 工艺原理卡鲁塞尔氧化沟通过将废水导入氧化沟中,通过氧化沟内的微生物对废水中的有机物进行降解。
氧化沟中的微生物通过吸附、降解、吸附重复循环的过程,将有机物分解为水和二氧化碳等无害物质。
1.2 工艺特点卡鲁塞尔氧化沟工艺具有以下特点:(1)工艺简单:相比其他废水处理工艺,卡鲁塞尔氧化沟工艺的设计和运行较为简单,维护成本相对较低。
(2)处理效果好:卡鲁塞尔氧化沟工艺能够有效降解废水中的有机物,处理效果稳定可靠。
(3)对温度适应性强:卡鲁塞尔氧化沟工艺对温度的适应范围较广,能够适应不同地区的气候条件。
1.3 工艺应用卡鲁塞尔氧化沟工艺广泛应用于城市污水处理、工业废水处理、农村生活污水处理等领域。
其处理效果稳定可靠,能够满足不同场景下的废水处理需求。
二、奥贝尔氧化沟工艺奥贝尔氧化沟工艺是一种将废水与氧化沟内的微生物接触进行有机物降解的工艺。
与卡鲁塞尔氧化沟工艺相比,奥贝尔氧化沟工艺在氧化沟结构和运行方式上有所不同。
2.1 工艺原理奥贝尔氧化沟工艺通过将废水导入氧化沟,通过氧化沟内的微生物对废水中的有机物进行降解。
奥贝尔氧化沟通常采用串联的方式,废水在串联的氧化沟中进行处理,增加废水与微生物的接触时间,提高降解效果。
2.2 工艺特点奥贝尔氧化沟工艺具有以下特点:(1)处理效果稳定:奥贝尔氧化沟工艺通过串联多个氧化沟,提高了废水与微生物的接触时间,使得有机物的降解效果更好,处理效果更稳定。
(2)占地面积小:由于采用了串联的方式,奥贝尔氧化沟工艺相比其他工艺在占地面积上更为节省。
卡鲁塞尔氧化沟工艺的污水处理性能研究卡鲁塞尔氧化沟工艺的污水处理性能研究引言近年来,随着经济的快速发展和人口的增加,城市污水处理成为一大挑战。
有效的污水处理工艺对于保护环境、维护生态平衡和人类健康和谐发展至关重要。
卡鲁塞尔氧化沟工艺是一种常用的生物降解污水处理技术,其在去除有机物和氮磷等污染物方面具有一定优势。
本文旨在研究卡鲁塞尔氧化沟工艺的污水处理性能,并探讨其适用范围和发展前景。
1. 卡鲁塞尔氧化沟工艺的原理卡鲁塞尔氧化沟工艺(Carrousel oxidation ditch process)是一种采用椭圆形或近似椭圆形水池的连续流动式生物反应器。
其原理是通过将污水和活性污泥持续地流动到氧化沟中,利用污水中的有机物质为微生物提供生长和代谢的能源,同时通过氧化和降解作用去除污水中的有机物和氮磷等污染物。
2. 卡鲁塞尔氧化沟工艺的工艺流程卡鲁塞尔氧化沟工艺的主要工艺流程包括进水、曝气、澄清和出水四个步骤。
首先,进水流入氧化沟,进入氧化沟的水与池内的活性污泥混合并保持流动。
其次,通过曝气装置供给氧气,为污泥提供充足的氧气,以促进微生物的代谢和降解。
然后,在氧化沟中形成的污泥与水混合,通过沉降和澄清过程,使水中悬浮的污染物沉淀到池底。
最后,经过澄清后的水通过出水口排放,达到一定的排放标准。
3. 卡鲁塞尔氧化沟工艺的污水处理性能卡鲁塞尔氧化沟工艺在污水处理方面具有一定的性能优势。
首先,该工艺处理效率高。
氧化沟中的活性污泥能够充分降解污水中的有机物质,使其得到有效的去除。
其次,该工艺对氮、磷等污染物具有较好的去除效果。
氧化沟中的生物菌群能够通过自然的生化过程将污水中的氮、磷等营养物质转化为无机态,从而降低对环境的污染。
此外,卡鲁塞尔氧化沟工艺具有操作简单、运行稳定、占地面积小等优点,适用于不同规模的污水处理厂。
4. 卡鲁塞尔氧化沟工艺的发展前景及展望随着城市化进程的不断推进和环境保护意识的提高,污水处理需求将会不断增加。
卡鲁塞尔氧化沟工艺流程
《卡鲁塞尔氧化沟工艺流程》
卡鲁塞尔氧化沟是一种常用的生物处理工艺,用于处理工业废水和城市污水。
该工艺以氧化沟为主要处理设备,通过生物降解和氧化作用,将有机物质、氨氮等污染物转化为无害的物质,同时减少水体中的氧化剂需求和其他污染物的排放。
卡鲁塞尔氧化沟工艺流程一般包括预处理、氧化沟处理和后处理三个主要阶段。
首先是预处理阶段,其目的是去除污水中的大颗粒物质、砂砾和其他杂质,以保护氧化沟的正常运行。
这一阶段通常包括格栅过滤和沉淀池处理。
接下来是氧化沟处理阶段,这是整个工艺的核心部分。
在氧化沟中,污水和活性污泥通过反复的往复运动,使得氧气和微生物充分接触并发生生物降解作用,从而降解有机物质和氨氮等污染物。
这一阶段的关键是维持适当的氧化沟温度、氧化沟深度和搅拌速度,以保证微生物的正常生长和活性。
最后是后处理阶段,该阶段主要是对氧化沟处理后的污水进行沉淀、过滤、消毒等处理,以去除废水中的悬浮物、微生物和其他残留污染物,最终实现出水的排放标准。
通过卡鲁塞尔氧化沟工艺流程的逐步处理,废水和污水的主要污染物得以有效去除,从而实现环境保护和资源再利用的目标。
同时,该工艺流程具有操作简单、运行稳定、处理效果好等优点,因此在工业和城市污水处理领域得到广泛应用。
卡鲁赛尔氧化沟存在的问题及解决方法尽管Carrousel氧化沟具有出水水质好、抗冲击负荷能力强、除磷脱氮效率高、污泥易稳定、能耗省、便于自动化控制等优点。
但是,在实际的运行过程中,仍存在一系列的问题。
1污泥膨胀问题当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时。
微生物的负荷高,细菌吸取了大量营养物质,由于温度低,代谢速度较慢,积贮起大量高粘性的多糖类物质,使活性污泥的表面附着水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨胀。
针对污泥膨胀的起因,可采取不同对策:由缺氧、水温高造成的,可加大曝气量或降低进水量以减轻负荷,或适当降低MLSS(控制污泥回流量),使需氧量减少;如污泥负荷过高,可提高MLSS,以调整负荷,必要时可停止进水,闷曝一段时间;可通过投加氮肥、磷肥,调整混合液中的营养物质平衡(BOD5:N:P=100:5:1);pH值过低,可投加石灰调节;漂白粉和液氯(按干污泥的0.3%-0.6%投加),能抑制丝状菌繁殖,控制结合水性污泥膨胀。
2泡沫问题由于进水中带有大量油脂,处理系统不能完全有效地将其除去,部分油脂富集于污泥中,经转刷充氧搅拌,产生大量泡沫;泥龄偏长,污泥老化,也易产生泡沫。
用表面喷淋水或除沫剂去除泡沫,常用除沫剂有机油、煤油、硅油,投量为0.5-1.5mg/L。
通过增加曝气池污泥浓度或适当减小曝气量,也能有效控制泡沫产生。
当废水中含表面活性物质较多时,易预先用泡沫分离法或其他方法去除。
另外也可考虑增设一套除油装置。
但最重要的是要加强水源管理,减少含油过高废水及其它有毒废水的进入。
3污泥上浮问题当废水中含油量过大,整个系统泥质变轻,在操作过程中不能很好控制其在二沉池的停留时间,易造成缺氧,产生腐化污泥上浮;当曝气时间过长,在池中发生高度硝化作用,使硝酸盐浓度高,在二沉池易发生反硝化作用,产生氮气,使污泥上浮;另外,废水中含油量过大,污泥可能挟油上浮。
卡鲁塞尔2000型氧化沟的工艺设计及运行摘要:某污水处理厂采用Carrousel2000氧化沟工艺,处理来自城区的市政生活污水。
介绍了主要处理单元的工艺设计参数、工艺调试过程及项目运行状况。
针对工程调试及试运行的实际效果,探讨了污水处理厂调试运行过程中应注意的一些问题。
关键词:Carrousel2000氧化沟工艺;调试;试运行;工艺流程;设计参数引言水污染是一个全球性的环境问题。
中国是一个水资源较为短缺的国家,缺水问题目前在我国的多个城市都多有出现,在这样的局面下,水污染问题又加剧了水环境形势的恶化。
而作为环保节能减排的主要手段之一,活性污泥法成为当前各城市污水的治理的主要手段之一。
活性污泥法运行管理主要工艺控制指标有:污泥沉降比(SV30)、曝气池混合液浓度(MLSS)、污泥回流量、曝气池溶解氧量(DO)、食微比(F/M)、剩余污泥排放量等等。
而COD和氨氮作为污水处理厂减排的主要指标性参数,其达标排放是污水处理运行管理中的重中之重。
一、污水厂概况某污水厂分两期建成,一期于2009年投产运行,设计规模为4×104m3/d;二期于2012年投产运行,设计规模为4×104m3/d。
两期都采用Carrousel2000型氧化沟工艺,氧化沟前设厌氧池,以达到脱氮除磷的目的。
二、工艺流程及主要设计参数(一)、工艺流程及说明污水处理厂的主要工艺流程如图1所示。
从市政管道收集来的生活污水经中间提升泵站抽提至污水处理厂粗格栅渠,污水经粗格栅去除其中较粗、较大的垃圾和漂浮物,随后经提升泵抽提至细格栅渠,污水经细格栅滤去较小的悬浮物及软性垃圾,并在旋流沉砂池搅拌器的作用下,去除较重的砂粒等无机物质。
经预处理后的污水先流入氧化沟前端的选择池,与回流的大量高浓度活性污泥在池内混合,细菌在此经选择后与污水一同流入厌氧池。
在厌氧池推流器的推流搅拌作用下,回流污泥中的残留硝态氮在缺氧和10%~30%碳源的条件下完成反硝化反应,为以后的绝氧区(前置反硝化区)创造绝氧条件。
摘要随着经济的发展,近几年我国水污染控制所面临的问题也愈加严重。
我国人均水资源占有量远小于世界平均水平。
而水环境污染的加剧与水质的普遍恶化,使得水资源供需矛盾进一步加剧,这导致了人们开始担心饮用水水质的安全性。
如何建设全国城镇污水处理及再生利用设施、提升基本环境公共服务水平、促进主要污染物减排和改善水环境质量成为了当下主要的问题。
本次毕业设计的题目为城市污水处理厂工程设计,本设计采用卡鲁塞尔氧化沟工艺。
本设计的主要内容是工艺流程的选择;构筑物的设计、选型与计算;平面布置和高程布置;绘制城市污水厂平面布置图、高程图、工艺流程图及主要构筑物的施工图。
城市污水的水质特点为水中有机物、氨氮浓度较低,可生化性较好,适宜采用生物处理工艺进行处理。
本设计的污水处理厂进水水质为:COD cr=220mg/L,BOD5=100mg/L,SS=200mg/L,TN=30mg/L,NH3-N=20mg/L,pH=6~9。
经组合工艺处理后,污水处理厂出水水质为:COD cr≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,TN≤20mg/L,NH3-N≤8mg/L,pH=6~9。
满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准。
关键词:城市污水,卡鲁塞尔氧化沟,生物处理Designing of 1.1×105m3/d Municipal Wastewater TreatmentProcessAbstractWith economic development in recent years, the problem of water pollution control are also facing increasingly serious. China's per capita possession of water resources far less than the world average. Exacerbate the general deterioration of water quality and water pollution, water supply and demand makes further intensified. This has led people began to worry about the safety of drinking water. How to build the national sewage treatment and recycling facilities towns, enhance the level of basic public services, the environment, and promote emissions of major pollutants and improve the water quality of the environment has become a major problem the moment.The topic of the thesis is finding out some combined technologies to treat the municipal wastewater. The main of the combined technologies is Carrousel oxidation ditch process. The main contents of this design is the process of choice; structures design, selection and calculation; plane layout and height layout; draw the plant layout maps, height layout maps, process flow diagrams and the main building of the construction plans for the municipal wastewater treatment.Low concentrations of organic matter and ammonia is the water quality characteristics of municipal wastewater .And it suitable for processing biological treatment process.The design of the wastewater treatment plant influent water quality: COD cr=220mg/L,BOD5=100mg/L,SS=200mg/L,TN=30mg/L,NH3-N=20mg/L,pH=6~9. After oxidation ditch process,sewage treatment plant effluent quality is COD cr≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,TN≤20mg/L,NH3-N≤8mg/L,pH=6~9. It meets the "urban sewage treatment plant pollutant discharge standard" (GB18918-2002) in a B standard.Keywords:sewage treatment plant, carrousel oxidation ditch, feed water quality of effluent.目录第一章绪论 (1)1.1 城市污水的主要来源 (1)1.2 城市污水的水质水量特点 (1)1.3 城市污水处理现状 (2)1.4 城市污水的处理方法 (3)1.4.1 物理处理方法 (3)1.4.2 化学处理方法 (3)1.4.3 生物处理方法 (3)1.5 本设计的意义及主要研究内容 (4)第二章设计说明 (6)2.1 设计概述 (6)2.1.1 设计任务 (6)2.1.2 设计依据 (6)2.1.3 去除率 (6)2.2 方案选择 (6)2.2.1 确定污水处理方案的原则 (7)2.2.2 污水处理方案的比选 (7)2.2.3 格栅 (9)2.2.4 沉砂池 (9)2.2.5 氧化沟 (9)2.2.6 沉淀池 (11)2.2.7 接触池 (12)2.2.8污泥处理 (13)第三章设计计算 (15)3.1 粗格栅 (15)3.1.1 设计依据 (15)3.1.2 设计计算 (15)3.1.3 计算草图 (17)3.2 进水泵房 (18)3.2.1 设计依据 (18)3.2.2 设计计算 (18)3.3 细格栅 (18)3.3.1 设计依据 (18)3.3.2 设计计算 (19)3.4 沉砂池 (21)3.4.1 设计依据 (21)3.4.2 设计计算 (21)3.4.3 计算草图 (24)3.5 卡鲁塞尔氧化沟 (24)3.5.1 设计依据 (24)3.5.2 设计计算 (25)3.5.3 计算草图 (28)3.6 二沉池 (28)3.6.1 设计依据 (28)3.6.2 设计计算 (28)3.6.3 计算草图 (31)3.7 接触池 (31)3.7.1 设计概述 (31)3.7.2 设计计算 (31)3.7.3 计算草图 (32)3.8 污泥处理系统的设计计算 (32)3.8.1 污泥浓缩池 (32)3.8.2 贮泥池及污泥泵 (33)3.8.3 脱水机房 (34)3.9 污水厂的整体布置 (34)3.9.1 污水厂的高程平面布置 (34)3.9.2 污水厂的高程布置 (35)第四章结论 (37)参考文献 (38)致谢 (39)第一章绪论1.1 城市污水的主要来源城市污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。
卡鲁塞尔氧化沟工艺原理卡鲁塞尔氧化沟(Carrousel oxidation ditch)是一种常见的污水处理工艺,广泛应用于城市和工业废水的处理。
它采用一种序列混合工艺,通过连续搅拌和氧气输入,将废水中的有机物和氮磷等的污染物进行生物降解和氧化,从而达到净化水质的目的。
下面将详细介绍卡鲁塞尔氧化沟的工艺原理。
卡鲁塞尔氧化沟的基本构造包括一条环形的混合沟和一条或多条相对于混合沟相互平行的氧化沟。
混合沟和氧化沟之间通过划分墙隔离,以避免混合液体进入氧化沟。
废水首先由入水管道进入混合沟,然后进行搅拌混合。
在混合沟中,通过搅拌设备(如多个旋涡器)的作用,废水中的污染物与曝气活性污泥进行充分接触和混合,以促进有机物的降解和污染物的氧化。
同时,在搅拌的过程中,利用曝气器向废水中输入氧气,提高废水中的溶解氧浓度,促进废水的好氧处理。
在混合沟处理过程中,由于废水的曝气和搅拌,污水中的悬浮物被搅拌至水体表面形成薄膜,这一薄膜被称为活性污泥薄膜。
活性污泥薄膜的存在可以有效阻止有机物在废水中的挥发和溶解,从而使得好氧菌在薄膜上集聚并附着。
这样,有机物和废水在薄膜上的接触面积得到最大化,提高了有机物的降解效率和废水的处理效果。
混合沟处理过程中,废水中的污染物会发生生物降解和氧化的过程。
废水中的有机物通过微生物的作用逐渐降解为无机物,并排出甲烷气体。
废水中的氮磷等营养元素也会被微生物吸收和转化为生物质,从而减少废水中的氮磷浓度。
此外,混合槽中产生的曝气气泡也有助于提供微生物的呼吸氧气要求,加速有机物的氧化。
经过混合沟的处理后,废水进入氧化沟。
在氧化沟中,废水中的有机物、氮磷等的污染物进一步生物降解和氧化。
氧化沟内废水的水质要求较混合沟更高,通过氧化沟的处理,废水中的有机物和污染物被进一步降解和氧化,达到更高的净化效果。
在氧化沟处理过程中,曝气设备也需要配备,向废水中输入氧气,提高废水中的溶解氧浓度,促进废水的生物降解和氧化过程。
卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理研究【摘要】通过分析研究漳浦县污水处理厂改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺实际运行中污泥沉降比(SV30)、曝气池溶解氧量(DO)、曝气池混合液浓度(MLSS)与出水COD、出水氨氮之间的相关关系,探讨卡鲁塞尔2000氧化沟工艺运行管理,摸索城镇污水处理厂污水处理厂稳定运行的主要参数,提高漳浦县污水处理厂运营管理的能力。
研究结果表明,SV30处于15-40 mL/L的范围内,实际运行出水COD、出水氨氮稳定达标,水质良好。
此时溶解氧DO应控制在2-3 mg/L,MLSS应控制在3000-5000 mg/L之间。
【关键词】卡鲁赛尔氧化沟;活性污泥;工艺控制随着经济的快速发展,环境问题逐渐成为保证国家经济可持续发展的一个瓶颈[1]。
而作为环保节能减排的主要手段之一,活性污泥法成为当前各城市污水的治理的主要手段之一[2]。
在活性污泥实际运营管理当中,工艺的稳定控制是出水达标排放的基础。
实际工艺管理控制指标有很多,一般以曝气池混合液浓度(MLSS)、食微比(F/M)、污泥沉降比(SV30)、剩余污泥排放量、曝气池溶解氧量(DO)等作为主要调控手段。
COD和氨氮作为污水处理厂减排的主要指标性参数,其达标排放是污水处理运行管理中的重中之重[3]。
本文通过对漳浦县污水处理厂改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺实际运行情况进行分析,对污泥沉降比(SV30)、曝气池溶解氧量(DO)、曝气池混合液浓度(MLSS)与出水COD、出水氨氮之间的相关关系进行研究和探讨。
1.工艺概况漳浦污水处理厂位于漳浦县鹿溪村鹿溪洋,2010年6月建成并于11月正式进入污泥培养阶段。
该厂采用改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺,设计日处理生活污水能力一期规模2万m?/d,曝气方式采用倒扇型叶轮曝气机。
出水采用紫外线消毒方式。
1.1卡鲁塞尔(Carrousel)工艺卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟系列是由荷兰DHV公司开发研制的。
卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟是一个多沟串联的系统,进水与活性污泥混合后沿箭头方向在沟内作不停的循环流动。
卡鲁塞尔氧化沟采用垂直安装的低速表面曝气机,每组沟渠安装一个,均安设在一端,因此形成了靠近曝气器下游的富氧区和曝气器上游以及外环的缺氧区。
这不仅有利于生物凝聚,使活性污泥易于沉淀,而且创造了良好的生物脱氮的环境。
其水深可采用3.6~5.5m,沟内水流速度约为0.3~0.5m/s。
由于表曝机周围的局部地区能量强度比传统活性污泥法曝气池中的强度高得多,因此氧的转移效率大大提高。
当有机负荷较低时,可以停止某些表曝机的运行或降低水位,在保证水流搅拌混合循环流动的前提下,节约能量消耗。
Carrousel氧化沟是一个完全混合曝气池,其浓度变化系数极小甚至可以忽略不计,进水将迅速得到稀释,因此它具有很强的抗冲击负荷能力。
但对于氧化沟中的某一段则具有某些推流式的特征,即在曝气器下游附近地段DO浓度较高,但随着与曝气器距离的不断增加则DO浓度不断降低(出现缺氧区)。
这种构造方式使缺氧区和好氧区存在于一个构筑物内,充分利用了其水力特性,达到了高效生物脱氮的目的。
运行与管理卡鲁塞尔2000氧化沟的调试及运行刘家富1,吕斌1,曹红涛1,包家强2,宋达陆2,胡爱军2(1.DHV环境工程有限公司,北京100016; 2.银川污水处理有限公司,宁夏银川750021)摘要:结合银川市北部污水处理厂卡鲁塞尔2000氧化沟的启动调试过程,介绍了卡鲁塞尔系统在实际应用过程中,特别是启动调试期间的一些控制方法和运行经验。
通过对出现的问题及其原因的分析,阐述了运行期间需注意的事项。
关键词:卡鲁塞尔2000氧化沟;CARCon 系统;调试;运行维护中图分类号:X703.1文献标识码:C文章编号:1000-4602(2004)11-0101-03Commissioning,Operation and Management of Carrousel2000O xidation DitchLIU Jia-fu1,LV Bin1,CAO Hong-tao1,BAO Jia-qiang2,SONG Da-lu2,HU A-i jun2(1.DH V Environmental Envineering Co.Ltd.,Beij ing100016,China;2.Yinchuan Wastew aterTr eatment Co.L td.,Yinchuan750021,China)Abstract:Base d on the starting-up and c ommissioning of Carrousel 2000system in Yinchuan City North Wastewater Treatment Plant,some c ontrol methods and operating experience s with the system were introduced in prac tical application,especially in starting-up and commissioning period.By making analysis on the problems oc cur-ring in operation and the causes,the issues for attention were described.Ke y w ords:Carrousel 2000oxidation ditch;C ARC on system;commissioning;operation and maintenanc e1工艺概况银川市第二污水处理厂(北部污水处理厂)一期工程由中国市政工程华北设计研究院承担设计,荷兰DHV公司则是生物处理段及污泥浓缩脱水单元的工艺设备总包商。
运氧说只要污水中没有大量难降解有机的去除比较容易实现,进水槽D出水B进泥槽AC图1 改造后的氧化沟的平面示意图氧,可以满足聚磷菌对其储存的PHB进行降解,释放足够的能量供其过量摄磷之需,有效地吸收废水中的磷。
但DO也不宜控制过高,因为总体来看,随着DO 的增大,COD和NH4+-N去除率均呈增加趋势,当好氧段DO小于3.0mg/l时尤为明显,溶解氧高于3.3mg/l时,脱氮效果将明显下降。
而且过高的溶解氧还加速有机物的氧化而使污泥老化,既增加运行费用,又容易造成二沉池污泥发生反硝化。
除磷对厌氧段的DO要求较高,必须在厌氧区中控制严格的厌氧条件,这直接关系到聚磷菌的生长状况、能力及利用有机基质合成PHB的能力。
该厂的实践中发现,该厂厌氧段的溶解氧一般都在0.3mg/l以下,系统脱氮除磷效果良好;好氧段DO宜控制在2.0—3.5mg/l之间,对DO控制并非一成不变,该厂还根据工艺实际需要,根据不同时期进行调整(在进水浓度长期较高或污泥浓度较高时,好氧段DO宜控制2.5—3.5mg/l之间)。
2、COD负荷由于BOD5负荷相对滞后,因此该厂一般以COD负荷来控制工艺。
从改造后卡罗瑟尔氧化沟的运行实践来看,它是一个比较重要的控制参数。
硝化菌需要低负荷,除磷需要高负荷。
相对脱氮来说,F/M对除磷影响更大。
A/O法除磷工艺中起主要作用的是聚磷菌,而聚磷菌大多为不动菌属,其生理活性较弱,只能摄取有机物中极易分解的部分,因此其是低分子有机物是激发聚磷菌同化作用的必备条件,除磷应保持较高的COD负荷。
但过高的COD负荷容易使出水悬浮物增多而导致出水超标,从该厂的运行实践来看,COD负荷控制0.1~0.40kgCOD5/kg MLVSS• d之间,可以获得较好的出水水质。
改造后的COD负荷的控制值比该厂改造前设计COD负荷(F/M)0.03-0.11kgCOD/kgmlss.d高出许多,因此改造后的卡罗瑟尔氧化沟工艺更具抗有机负荷的冲击能力。
卡鲁塞尔氧化沟工艺原理卡鲁塞尔氧化沟工艺是一种常用的生物降解废水处理工艺,它采用自然界普遍存在的微生物来降解废水中的有机物质。
本文将介绍卡鲁塞尔氧化沟工艺的原理和相关参考内容。
卡鲁塞尔氧化沟工艺是集氧化沟反应器、曝气系统和污泥搅拌系统于一体的废水处理系统。
其工作原理如下:1. 反应器:卡鲁塞尔氧化沟通常采用U形或S形的设计,将废水通过氧化沟进行流动。
废水在氧化沟中停留的时间通常为6-24小时,这取决于废水的性质和处理要求。
在这个过程中,微生物通过吸附、降解和吸收等作用,将废水中的有机物降解为无机物。
2. 曝气系统:为了维持废水中的微生物活性,氧化沟需要提供足够的氧气。
通常使用曝气系统来向氧化沟中输入氧气,以满足微生物生长和降解有机物的需求。
3. 污泥搅拌系统:为了保持氧化沟中的微生物均匀分布和良好的接触,常常需要使用污泥搅拌系统。
通过搅拌系统的作用,微生物能够更好地与废水中的有机物接触,提高降解效率。
卡鲁塞尔氧化沟工艺的优点包括处理效率高、操作简单、投资和运行成本低等。
它广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理等领域。
在了解卡鲁塞尔氧化沟工艺的原理后,可以参考以下相关内容进一步了解:1. 《废水处理原理与工艺》(朱百万著):本书系统介绍了废水处理的原理、流程和常用的处理工艺,其中包括卡鲁塞尔氧化沟工艺的基本原理和应用案例。
2. 《污水处理工艺及设备》(宋金选著):该书详细介绍了不同种类的污水处理工艺及其设备,包括卡鲁塞尔氧化沟工艺的设计、运行和优化等方面的内容。
3. 学术论文:可以通过阅读相关的学术论文来深入了解卡鲁塞尔氧化沟工艺的原理和应用。
例如,可以搜索"Carrousel oxidation ditch process"或者"Principle of Carrousel oxidation ditch process"等关键词找到相关研究论文。
4. 废水处理厂运行指南:不少城市的污水处理厂发布了废水处理厂的运行指南,其中包括卡鲁塞尔氧化沟工艺的介绍和运行要点。
卡鲁塞尔氧化沟工艺运行管理研究
【摘要】通过分析研究漳浦县污水处理厂改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺实际运行中污泥沉降比(sv30)、曝气池溶解氧量(do)、曝气池混合液浓度(mlss)与出水cod、出水氨氮之间的相关关系,探讨卡鲁塞尔2000氧化沟工艺运行管理,摸索城镇污水处理厂污水处理厂稳定运行的主要参数,提高漳浦县污水处理厂运营管理的能力。
研究结果表明, sv30处于15-40 ml/l的范围内,实际运行出水cod、出水氨氮稳定达标,水质良好。
此时溶解氧do应控制在2-3 mg/l,mlss应控制在3000-5000 mg/l之间。
【关键词】卡鲁赛尔氧化沟;活性污泥;工艺控制
随着经济的快速发展,环境问题逐渐成为保证国家经济可持续发展的一个瓶颈[1]。
而作为环保节能减排的主要手段之一,活性污泥法成为当前各城市污水的治理的主要手段之一[2]。
在活性污泥实际运营管理当中,工艺的稳定控制是出水达标排放的基础。
实际工艺管理控制指标有很多,一般以曝气池混合液浓度(mlss)、食微比(f/m)、污泥沉降比(sv30)、剩余污泥排放量、曝气池溶解氧量(do)等作为主要调控手段。
cod和氨氮作为污水处理厂减排的主要指标性参数,其达标排放是污水处理运行管理中的重中之重[3]。
本文通过对漳浦县污水处理厂改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺实际运行情况进行分析,对污泥沉降比(sv30)、曝气池溶解氧量(do)、曝气池混合液浓度(mlss)与出水cod、出水氨氮之间的相
关关系进行研究和探讨。
1.工艺概况
漳浦污水处理厂位于漳浦县鹿溪村鹿溪洋,2010年6月建成并于11月正式进入污泥培养阶段。
该厂采用改良卡鲁塞尔2000氧化沟工艺,设计日处理生活污水能力一期规模2万m?/d,曝气方式采用倒扇型叶轮曝气机。
出水采用紫外线消毒方式。
1.1卡鲁塞尔(carrousel)工艺
卡鲁塞尔(carrousel)氧化沟系列是由荷兰dhv公司开发研制的。
与其它系列氧化沟相比,卡鲁塞尔氧化沟的特点是采用低速表曝机作为曝气设备。
由于采取低速曝气机,独特的叶轮将空气与污水混合时,还具备了泵的局部提升作用。
同时,叶轮的旋转还起到推流作用。
采用卡鲁塞尔氧化沟工艺由于工艺流程简单、构筑物少、机械设备少,不仅运行管理方便,工程投资也不高[4]。
1993年dhv 公司又推出的carrousel2000系统(图1),该系统是在普通型carrousel氧化沟前增加一个厌氧区和缺氧区,从而实现了c、n、p的高效去除,对bod、cod、n的去除率达到95 %,出水磷可降到1-2 mg/l。
实际上后来发展的carrousel氧化沟就是一个a2/o工艺,因此也被称作carrousel denitlr a2o工艺。
因此,卡鲁塞尔氧化沟具备一般氧化沟的共同优点,工艺流程简单,抗冲击负荷能力较强,出水水质较稳定,其特点在于,单台曝气机设备功率大,数量较少,投资较少,维护点相对较少,且易于维护[5]。
1.2漳浦改良卡鲁塞尔2000型氧化沟工艺
图1 漳浦县污水处理厂工艺流程图
1.3出水水质与工艺参数
1.3.1进出水水质
1.3.2工艺参数(详见表2)
1.3.3主要构筑物及情况介绍(详见表3)
2.研究方法
通过分析2012年漳浦污水处理厂改良卡鲁塞尔2000型氧化沟生产工艺运行参数,研究探讨沉降比sv30、溶氧值(do)、曝气池混合液浓度(mlss)与出水cod、出水氨氮之间的关系。
3.结果与讨论
3.1 sv30与出水cod、出水氨氮
图2 sv30与出水cod散点图
图3 sv30与出水氨氮散点图
污泥沉降比是直观的显示氧化沟内活性污泥絮凝沉淀效果的指标,具有操作简单,检测时间短,可作为污水处理工艺快速调控的手段之一[6]。
从图2和图3中我们可以直观的看出,sv30处于15-40 ml/l的范围内时,出水cod处于20-50 mg/l,出水氨氮处于1.0-4.0 mg/l之间,达到稳定排放标准。
而sv30在60 ml/l以上时,出水cod靠近60 mg/l,出水氨氮接近8 mg/l,容易造成出水超标现象。
3.2 do与出水cod、出水氨氮
图4 do与出水cod散点图
图5 do与出水氨氮散点图
溶解氧(do)是氧化沟工艺控制中的主要参数[7],不同的微生物菌群的生长繁殖既需要不同的溶氧值以供新陈代谢需要。
同时,溶氧值的大小对整个工艺管理的经济性亦起到关键性作用,过低的溶氧值达不到处理的效率,过高的溶氧值又将导致处理成本的提高。
我们采用excel制表,对do与出水cod和出水氨氮的关系进行分析,从图4和图5关系图中可知,do值越高,出水cod和出水氨氮均呈现明显降低,既成反比关系。
因此,控制do在2-3 mg/l 是对出水稳定达标的重要控制参数。
3.3 mlss与出水cod、出水氨氮
图6 mlss与出水cod散点图
图7 mlss与出水氨氮散点图
mlss是指在曝气池内单位容积混合液所含的活性污泥固体物的
总重量[8],一般mlss中70 %为有机性固体。
因此,mlss是反映曝气池内具有活性的微生物菌落数量的表征数据。
通过图6我们可以初步推断,mlss不是主要影响出水cod的关键参数,这以其污水进水浓度有很大关系。
而通过全年数据统计显示,mlss在3000-5000 mg/l范围区间时,出水氨氮小于3 mg/l,是处置效果最佳区域。
在mlss低于3000 mg/l时,出水氨氮均处于较高值,容易造成出水超标;而mlss高于6000 mg/l时,出水氨氮有高有低难以控制,通过比对数据,此阶段如do值无法达到较高值时,易出现氨氮超标。
4.总结
在生活污水处理厂运营管理中,我们通过2012年全年的实际运行数据,对污泥的沉降性指标sv30、工艺经济性有较大影响的氧化沟溶氧值及活性污泥数量的表征指标mlss分别于出水cod和出水氨氮关系进行了统计分析,这将为工艺的稳定运行,保障出水水质达到标准提供有力的理论和实践依据。
判断漳浦污水处理厂实际运行中sv30应处于15-40 ml/l的范围内,实际运行出水cod、出水氨氮稳定达标,水质良好。
此时溶解氧do应控制在2-3 mg/l,mlss 应控制在3000-5000 mg/l之间。
参考文献:
[1] 杜晓丽,杨展.次生环境影响评价制度理论基础浅析 [j].绿色科技,2013,02:158-160.
[2] 张生炎,王玉宾.污水治理技术及新进展概述 [j].矿产与地质,2003,01:65-70.
[3] 王佳伟,张天柱,陈吉宁.污水处理厂cod和氨氮总量削减的成本模型 [j].中国环境科学,2009,04:443-448.
[4] 田旭中,周焕祥.卡鲁塞尔氧化沟在麦草浆中段废水处理中的应用[j].给水排水,2001,27(8):48-51 .
[5] 何文远,杨海真.城市污水脱磷除氮工艺的比较分析[j].华中科技大学学报(城市科学版),2003,20(1):85-87.
[6] 肖作义,范荣华,王子瑞.活性污泥性状和生物相的观察与指导 [j].环境科学与技术,2006,s1:123-124.
[7] 孙英合.活性污泥法曝气池do异常的原因及对策[j].科技信息,2010,03:732.
[8] 杜馨,张英民,周伟坚,等.同步硝化反硝化生物脱氮技术的研究进展[j].广东化工,2009,12:114-116.
作者简介:
涂毅(1977-),男,工程师,厦门大学工程硕士,主要从事水处理工艺及运行管理研究。