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WSZ-AO-5一体化污水处理设备

阅读:151发布时间:2019-12-26

WSZ-AO-5一体化污水处理设备

 矾花在澄清池下部汇集成污泥并浓缩。浓缩区分为两层:上层为再循环污泥的浓缩,下层是产生大量浓缩污泥的地方。逆流式斜管沉淀区将剩余的矾花沉淀。通过固定在清水收集槽进行水力分布,斜管将提高水流均匀分配。清水由一个集水槽系统收回。絮凝物堆积在澄清池下部,形成的污泥也在这部分区域浓缩。
该沉淀池有以下几方面的优点:
1.将混合区、絮凝区与沉淀池分离,采用矩形结构,简化池型;
2.沉淀分离区下部设污泥浓缩区,占地少;
3.在浓缩区和混合部分之间设污泥外部循环,部分浓缩污泥由泵回流到机械混合池,与原水、混凝剂充分混合,通过机械絮凝形成高浓度混合絮凝体,然后进入沉淀区分离。


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总院设计的新池型,该工艺过程集中了斜管沉淀池、机械搅拌澄清池和高密度沉淀池的优点,将混合、絮凝、沉淀、污泥浓缩综合于一体。中置式高密度沉淀池设有5个过程区:混合区、絮凝反应区、分离沉淀区、浓缩排泥区和分离出水区。

溶解氧和碳源的作用及其主要来源
溶解氧与湿地脱氮
污水中的氮主要以有机氮和无机氮两种形态存在。污水进入人工湿地后,有机氮被氨化成无机氮,通过硝化及反硝化作用进一步被去除。硝化作用受床体中溶解氧(DO)含量的影响很大,当湿地中DO含量足已支持好氧硝化细菌的生长时,硝化反应才得以顺利进行。许多文献中提到DO质量浓度超过1.5 mg/L才是硝化反应发生的先决条件;当DO浓度过低时,不仅降低硝化反应速率和总脱氮率,而且出现亚硝酸盐的积累,但是人工湿地系统中的氧不仅仅被消耗于氮磷等营养物质的降解,还被消耗于有机物质的降解,本就有限的DO含量在湿地系统脱氮过程中就变得更为有限。因此,湿地氧环境关系到湿地的正常运转及其净化效果。提高湿地硝化脱氮的效果,关键在于改善湿地内部的供氧环境,增加DO含量。


人工湿地中的DO主要来源于植物输氧作用、大气复氧和水体更新复氧。大气复氧是湿地供氧的主要来源,对湿地系统的有效除污及正常运转具有重要意义。温度对人工湿地中大气复氧量有重要影响。标准气压下饱和DO浓度公式为:

Os=14.54-0.39T+0.01T2
式中:Os——饱和DO质量浓度,mg/L;
T——温度,℃。
水体更新复氧的特点是人工湿地系统内水体的每次更新,都会带入所有进水中的溶解氧。植物输氧的特点是人工湿地中植物能将光合作用产生的氧通过气道输送至根区,并在根区附近形成好氧、厌氧和缺氧的根区微环境,为根区的好氧、兼性和厌氧微生物发挥功效提供了适宜的生存环境。其中,植物输氧和大气复氧是人工湿地自然供氧的主要途径。不同类型湿地由于构造的不同,对氧的主要获取途径也存在差异。对于表面流人工湿地,通过水体表面可以直接进行大气复氧。而对于潜流式人工湿地,由于污水流动方式和基质的阻碍作用,大气复氧只能提供非常有限的氧含量,植物输氧作用是潜流式人工湿地中溶解氧的主要来源。

小间距斜板沉淀池
蜂窝斜管填料沉淀池中水流在理论上处于层流状态,其实不然,实际上在斜管沉淀池中水流是有脉动的,这是因为当斜管中大的矾花颗粒在沉淀中与水产生相对运动,会在矾花颗粒后面产生小涡旋,这些涡旋产生的运动造成了水流的脉动。这些脉动对于大的矾花颗粒没有影响,对于反应不*的小颗粒的沉淀起到顶托作用,故此也就影响了出水水质。为了克服这一现象,抑制水流的脉动,小间距斜板沉淀设备应运而生。

这一设备有以下优点:
1、由于间距明显减少,矾花沉淀距离也明显减少,使更多小颗粒可以沉淀下来;
2、由于间距减小,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,这样沉淀池中流量分布均匀,与斜管相比,明显改善了沉淀条件;

3、排泥性能远优于其他形式的浅层沉淀池,因为这种设备基本无侧向约束,设备沉淀面积与排泥面积相等。
3、高密度沉淀池
高密度沉淀工艺是在传统的平流沉淀池的基础上,充分利用了动态混凝、加速絮凝原理和浅池理论,把混凝、强化絮凝、斜管沉淀三个过程进行优化。主要基于4个机理:*的一体化反应区设计、反应区到沉淀区较低的流速变化、沉淀区到反应区的污泥循环和采用斜管沉淀布置。反应池分为2个部分:快速混凝搅拌反应池和慢速混凝推流式反应池。


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