推流式與混合式的區別

2022-03-16 10:18:43 字數 1810 閱讀 8897

文章摘自中國環保網產品資訊

按曝氣池的流態分,曝氣池可分為推流式和完全混合式及兩種流態的組合形式。

(1)推流式

典型推流式曝氣池的平面一般是長寬比為5~10的長方形,有效水深為3~9m。為節省占地面積,推流式曝氣池往往建成兩折或多折。汙水從一端進入,從另一端推流出去。

在推流式曝氣池中,有機物濃度和種類沿程不斷變化。汙泥負荷和耗氧速率前高後低,在汙泥增長曲線上佔乙個區段,長池前後的微生物種類和數量存在差異。沿程各個斷面之間存在較大的濃度梯度,因此降解速率較快,執行靈活,可採用多種執行方式,特別適用於處理水質比較穩定的廢水。

推流式曝氣池多採用鼓風曝氣。

推流式曝氣池多為長方廊道形,常採用鼓風曝氣。傳統的作法是將空氣擴散裝置安裝在曝氣池廊道底部的一側,這樣布置可使水流在池中呈螺旋狀流動,提高氣泡和混合液的接觸時間。如果曝氣池的寬度較大,則應考慮將空氣擴散裝置安裝在曝氣池廊道底部的兩側。

也可按一定的形式,如互相垂直的正交形式或呈梅花形交錯式均衡地布置在整個曝氣池池底。

曝氣池的數目隨汙水處理廠的規模而定,一般在結構上分成若干單元,每個單元包括一座或幾座曝氣池,每座曝氣池常由1個或2~5個廊道組成。當廊道數為單數時,汙水的進、出口在曝氣池的兩端;而廊道數為雙數時,則位於廊道的同一端。

曝氣池廊道的長度可達100m,一般以50~70m為宜。為了防止短流,廊道的長度和寬度之比應大於5,甚至大於10。曝氣池的寬深比常在1.

5~2之間。池深與造價和動力費用密切相關。池深大,有利於氧的利用,但造價和動力費用將有所提高。

反之,造價和動力費用降低,但氧的利用率也將降低。

此外,還應考慮土建結構和曝氣池的功能要求、允許占用的土地面積,能夠購置到的鼓風機所具有的壓力等因素。目前我國對推流式曝氣池採用的深度多為3~5m。

為了使混合液在曝氣池內的旋轉流動能夠減少阻力,並避免形成死區,將廊道橫剖面池壁兩牆的牆頂和牆腳作成45°斜面。為了節約空氣管道,相鄰廊道的空氣擴散裝置常沿公共隔牆布置。

曝氣池的進水口和進泥口均設於水面以下,採用淹沒出流方式,以免形成短流,並設閘門以調節流量;出水一般採用溢流堰的方式,處理水流過堰頂,溢流入排水渠道。

在曝氣池底部設直徑為80~100mm放空管,用於維修或池子清洗時放空。考慮到在活性汙泥培養、馴化週期排放上清液的要求,根據具體情況,在距池底一定距離處設2~3根排水管,直徑也是80~100mm。

(2)完全混合式

完全混合式曝氣池一般為圓形,曝氣裝置多採用表面曝氣機。曝氣機置於曝氣池中心平台上,汙水進入攪拌中心後立即與全池混合液混合,全池的汙泥負荷、耗氧速率和微生物種類等效能完全相同,不像推流式曝氣池那樣上下游有明顯的區別,在汙泥的增長曲線上只佔一點。由於曝氣池原有混合液對進水的稀釋作用,完全混合式曝氣池耐衝擊負荷的能力較強,負荷均勻使供氧與需氧容易平衡,從而節省供氧動力。

(3)兩種流態的結合式

在許多實際執行的曝氣池中,推流和完全混合並不是絕對的。

①在推流池中,可用一系列表面曝氣機串聯充氧和攪拌,這樣一來在每個表面曝氣機周圍的流態都是完傘混合式的,而對全池來說,流態具有推流式性質。此時相鄰的兩個表面曝氣機的旋轉方向應當相反,否則兩機之間的水流將發生衝突;也可採用增加橫向擋板的辦法使表面曝氣機同向旋轉,避免渦流。

②將曝氣池建成獨立的多個完全混合池,各池可以串聯也可以部分併聯,即整個流程的流態為推流式。這樣的池型兼有推流式和完全混合式的優點,而且具有很大的靈活性,純氧曝氣、生物脫氮除磷等工藝都採用這種方式。

傳統工藝採用推流式曝氣池,後來出現了完全混合式曝氣池。推流流態和完全混合流態各有其優缺點。與推流相比,完全混合式流態抗衝擊負荷能力強,但易發生短流。

另外,完全混合活性汙泥系統易產生絲狀菌汙泥膨脹。氧化溝為環流流態,介於完全混合與推流之間,兼具二者的優點。氧化溝工藝最顯著的特點是執行管理簡便,出水穩定。

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