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[工艺设计] 氧化沟专题

氧化沟专题

以下是目前能找到的有关单位的资料,今后将继续
省份: 江苏省
所在城市: 苏州
厂名称: 苏州新区污水处理厂
厂址: 苏州新区运河南路
职工人数: 55
占地面积(公顷): 7.8
处理规模(万立方/日): 4
处理深度: 二级生化
处理工艺: 三槽式氧化沟
服务面积(平方公里): 25
服务人口(万人): 7
污泥处理工艺: 重力浓缩压滤
污泥处置与利用: 垃圾填埋场
污水回用量(万立米/日): 0.06
工业废水占处理水理(%): 50
处理厂概况:
建设日期: 93-6-1
投产日期: 96-3-1

省份: 广东省
所在城市: 中山
厂名称: 中山市污水处理公司
厂址: 中山市沙溪镇秀山村
职工人数: 110
占地面积(公顷): 10
处理规模(万立方/日): 10
处理深度: 二级
处理工艺: AAO型 生物氧化沟工艺
服务面积(平方公里): 9.83
服务人口(万人): 19.66
污泥处理工艺: 浓缩与离心脱水
污泥处置与利用: 肥料
污水回用量(万立米/日): 0
工业废水占处理水理(%):
处理厂概况:
建设日期: 95-8-1
投产日期: 98-5-1

省份: 江苏省
所在城市: 南通
厂名称: 南通市污水处理厂
厂址: 南通市跃龙南路148号
职工人数: 54
占地面积(公顷): 6.7
处理规模(万立方/日): 5
处理深度: 二级
处理工艺: 活性污泥法 氧化沟
服务人口(万人): 30
污泥处理工艺: 脱水
污泥处置与利用: 种花
污水回用量(万立米/日): 0
工业废水占处理水理(%): 60
处理厂概况:
建设日期: 92-12-1
投产日期: 94-4-1

省份: 安徽省
所在城市: 合肥
厂名称:
厂址: 琥珀山庄东村
职工人数: 16
占地面积(公顷): 0.73
处理规模(万立方/日): 0.4
处理深度: 二级
处理工艺: 氧化沟
服务面积(平方公里): 0.32
服务人口(万人): 2
污泥处理工艺: 压滤脱水
污泥处置与利用: 用于绿化
污水回用量(万立米/日): 0
工业废水占处理水理(%): 0
处理厂概况:
建设日期: 93-11-1
投产日期: 94-3-1

省份: 浙江省
所在城市: 杭州
厂名称: 杭州市大关污水处理厂
厂址: 大关小区东4苑15幢
职工人数: 21
占地面积(公顷): 0.59
处理规模(万立方/日): 0.45
处理深度: 二级
处理工艺: 合建式氧化沟
服务面积(平方公里): 0.4
服务人口(万人): 2
污泥处理工艺: 重力浓缩 离心脱水
污泥处置与利用: 外运
污水回用量(万立米/日): 0
工业废水占处理水理(%): 0
处理厂概况:
建设日期: 94-1-1
投产日期: 95-5-1

省份: 湖南省
所在城市: 长沙
厂名称: 长沙市第二污水净化中心
厂址: 长沙市车站北路20号
职工人数: 90
占地面积(公顷): 2.97
处理规模(万立方/日): 14
处理深度: 二级
处理工艺: 氧化沟
服务面积(平方公里): 10.2
服务人口(万人): 30
污泥处理工艺: 脱水
污泥处置与利用: 肥料外运
污水回用量(万立米/日): 0
工业废水占处理水理(%): 35
处理厂概况:
建设日期: 92-6-1
投产日期: 94-8-1

省份: 河北省
所在城市: 邯郸
厂名称: 邯郸市东污水处理厂
厂址: 邯郸市东环路中段
职工人数: 114
占地面积(公顷): 5.4
处理规模(万立方/日): 10
处理深度: 二级
处理工艺: 三沟式氧化沟
服务面积(平方公里): 26
服务人口(万人): 35
污泥处理工艺: 脱水
污泥处置与利用: 部分农肥
污水回用量(万立米/日): 4
工业废水占处理水理(%): 50
处理厂概况:
建设日期: 89-9-1
投产日期: 91-5-1

省份: 广东省
所在城市: 珠海
厂名称: 珠海市香洲水质净化厂
厂址: 珠海华子石东鸡公山加油站南侧
职工人数: 58
占地面积(公顷): 3.6
处理规模(万立方/日): 3
处理深度: 二级
处理工艺: 氧化沟
服务面积(平方公里): 15
服务人口(万人): 15
污泥处理工艺: 压滤脱水
污泥处置与利用: 绿化用肥
污水回用量(万立米/日): 0.06
工业废水占处理水理(%): 30
处理厂概况:
建设日期: 91-12-1
投产日期: 94-1-1

省份: 江苏省
所在城市: 常熟
厂名称: 常熟市城北污水处理厂
厂址: 常熟市兴隆镇私营城东
职工人数: 54
占地面积(公顷): 5.3
处理规模(万立方/日): 3
处理深度: 二级
处理工艺: 三槽式氧化沟
服务面积(平方公里): 12
服务人口(万人): 15
污泥处理工艺: 机械脱水
污泥处置与利用: 填埋
水回用量(万立米/日): 0
工业废水占处理水理(%): 30
处理厂概况:
建设日期: 97-11-1
投产日期: 98-8-1

省份: 云南省
所在城市: 昆明
厂名称: 昆明市第一污水处理厂
厂址: 昆明市滇池路2公里处
职工人数: 85
占地面积(公顷): 9
处理规模(万立方/日): 5.5
处理深度: 二级
处理工艺: 氧化沟
服务面积(平方公里): 24
服务人口(万人): 30
污泥处理工艺: 机械脱水
污泥处置与利用: 填埋
污水回用量(万立米/日): 0.05
工业废水占处理水理(%): 15
处理厂概况:
建设日期: 88-
厂名:  : 马鞍山市王家山污水处理厂

厂址:  : 安徽省马鞍山市王家山湖北东端

概况:  : 马鞍山市王家山污水处理厂,主要承担市东部、王家山、青松、跃进生活小区的污水处理,主机设备从丹麦引进,主要包括污水、污泥二个处理系统。

运行工艺  :

职工人数:  : 32

占地面积 (单位:公顷):  : 3.06

处理规模 (单位:万/日)  :

处理深度  : 二级

处理工艺  : T型氧化沟活性污泥法

设计处理水量 (单位:万立方米/日)  : 1

实际处理水量 (单位:万立方米/日)  : 1

服务面积 (单位:平方千米)  : 214

服务人口 (单位:万人)  : 2.5

建设费用 (单位:万元)(人民币计)  : 1200

运行费用 (单位:万元)(人民币计)  :

污泥处理工艺  :

产气量 (单位:立方米/千克干泥)  :

气源利用  :

产泥量 (单位:吨/日)  : 0.52

污泥处置与利用  : 垃圾场填埋

污水回用量  : 0

工业费水占处理水量  : 0.2


建设日期:  : 1992-08-01

投产日期:  : 1994-09-01

厂名:  : 西安市北石桥污水净化中心

厂址:  : 西安市昆明路西

概况:  : 西安市北石桥污水净化中心

运行工艺  :

职工人数:  : 150

占地面积 (单位:公顷):  : 19

处理规模 (单位:万/日)  : 15

处理深度  : 二级

处理工艺  : DE型氧化沟

设计处理水量 (单位:万立方米/日)  : 15

实际处理水量 (单位:万立方米/日)  : 15

服务面积 (单位:平方千米)  : 53.7

服务人口 (单位:万人)  : 60

建设费用 (单位:万元)(人民币计)  : 17856.61

运行费用 (单位:万元)(人民币计)  :

污泥处理工艺  : 重力浓缩,机械脱水

产气量 (单位:立方米/千克干泥)  :

气源利用  :

产泥量 (单位:吨/日)  : 50(含水率79%)

污泥处置与利用  : 填埋

污水回用量  :

工业费水占处理水量  : 0.7

建设日期:  : 1994-11-01

投产日期:  : 1998-01-01

厂名:  : 北京市洒仙桥污水处理厂

厂址:  : 北京市东北郊

概况:  : 之一,是北京市城区东北区城市水污染治理、水环境保护的骨子城市基础设施。

运行工艺  :

职工人数:  : 70

占地面积 (单位:公顷):  : 24

处理规模 (单位:万/日)  : 35

处理深度  : 二级

处理工艺  : 氧化沟活性污泥法

设计处理水量 (单位:万立方米/日)  : 20

实际处理水量 (单位:万立方米/日)  : 20

服务面积 (单位:平方千米)  : 86

服务人口 (单位:万人)  : 48

建设费用 (单位:万元)(人民币计)  : 57000

运行费用 (单位:万元)(人民币计)  :

污泥处理工艺  : 浓缩脱水

产气量 (单位:立方米/千克干泥)  :

气源利用  :

产泥量 (单位:吨/日)  : 20

污泥处置与利用  : 干化,外运

污水回用量  :

工业费水占处理水量  :

建设日期:  :

投产日期:  : 1958-01-01

加油!!
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氧化沟相关的技术论文:
http://www.cnjlc.com/Article_Special.asp?SpecialID=1
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一直被模仿,但从未被超越!
我就说啊,我们主页上有啊
江苏的新沂的污水厂也是氧化沟,我大学实习的时候区参观过,不过具体的情况我记不得了
能不能帮忙了解一下,让资料更齐啊。谢谢
四川省城市污水处理示范工程--一体化氧化沟

邓荣森 肖海文 王 涛 李伟民



提要: 根据四川省污水处理示范工程--新都污水处理厂一体化氧化沟的运行实践,介绍了一体化氧化沟城市污水处理工艺的特点、处理效果和可靠性,并总结了设计运行经验体会。

关键词: 一体化氧化沟 固液分离 无泵回流 水下推动器  除磷脱氮

  

  目前,国内外城市污水处理技术越来越向着简单、高效、经济的方向发展,各类构筑物从工艺和结构上都趋向于合建一体化,如氧化沟,SBR,UNI TANK等。其中,一体化氧化沟作为氧化沟的一种改良型,以其独特的技术、经济优势,正在我国中小城市得到推广应用。本文以新都污水处理示范工程为例,对一体化氧化沟城市污水处理技术的生产应用作简要的介绍,并着重分析和探讨其工程技术特点。 本试验成果为四川省"九五"科技攻关鉴定项目。

1 工程概况

  新都污水处理示范工程设计规模为1万m3/d,该工艺是在国家"八五"成果基础上考虑到脱氮、除磷而设计的。该工程工艺流程短、构筑物及设备少、建造快(仅用5个月时间便建成)、工程质量优。

1.1 工艺流程及主要设计参数


[IMG]http://www.china5e.com/dissertation/environment/image/0078-1.gif[/IMG]
图1 新都污水处理工程工艺流程

  该一体化氧化沟的基本特点是将生物处理净化和固液分离合为一体。而从生物处理工艺来讲,该一体化氧化沟又是一个集厌氧、缺氧、好氧为一体的A2/O体系。一体化氧化沟总设计水力停留时间为15 h,其中厌氧段为1 h,缺氧段为2 h,好氧段为12 h。沟内有效水深为4.5 m,单沟宽10.5 m。厌氧区设0.75 kW水下混合搅拌器1台,缺氧区设2.2 kW水下混合搅拌器1台。好氧段设直径为10 m,长9 m的曝气转刷2台,每台功率45 kW,此外还设有7.5 kW水下推动器2台。

  设计进水水质BOD为100~150 mg/L,COD为200~300 mg/L,SS为250 mg/L。设计出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。

1.2 启动运行过程

  该示范工程于1999年11月中旬建成并进行培菌启动。培菌初期基本上是直接引进原污水进行闷曝。由于培菌期间为冬季,平均水温不到10℃,故微生物增长十分缓慢,为了加快培菌过程,缩短启动时间,采用了投加鸡粪和粪便污水进行培养,效果较为显著,出现少量活性污泥絮体。后改用连续培养方式,至2000年2月沟中活性污泥浓度达到1 000mg/L,SV值达到10 %,活性污泥沉降性能良好,镜检出现固着型原生动物,出水水质稳定。至此,培菌结束开始投入正常运行。

1.3 进出水水质及效果分析
 进出水水质如表1所示。

表1 污水厂进出水水质情况
项目        COD(mg/L)  BOD(mg/L)  SS(mg/L)  NH3-N(mg/L)  TN(mg/L)   TP(mg/L)
进水范围 77.9~578    55~153     22~541    13~27.8       18~3 0.7   2.6~8.9
进水均值 197.4          73.2          123.1           20                 23.4          5.8
出水范围 26.0~46.0  9.2~20.6  3.0~21.0    0.8~2.3        3.1~12.4   1.1~5.5
出水均值 33.6             15.4            13.1          1.5                  6.9        2.3

由表1可看出原水平均BOD/COD=0.37,可生化性较好,但从营养比看,BOD∶N∶P=16.6∶4∶1,说明有机物浓度偏低。这主要是由于原污水基本上是生活污水,经化粪池后,一部分有机物发生沉淀和降解。此外,含氮有机物还发生厌氧消化,故NH3-N浓度相对较高。从出水水质情况中可看出,除TP外其余各项指标均优于国家一级排放标准。这主要是由于除磷是通过剩余污泥的排放实现的,而在此期间内基本上还未排放过剩余污泥的缘故。

1.4 主要经济指标

  该工程总投资761万元(含征地费),每m3水投资为761元,每m3水电耗为0.25 kW·h左右、占地为0.4 m2。从这些数据可看出一体化氧化沟所具有的经济优势。

2 主要特点

2.1 固液分离器特点

  众所周知一体化氧化沟是集生物处理与固液分离于一体。在本工艺中,固液分离是在氧化沟的侧沟与中心岛的固液分离器中进行的(见图2),它们是一体化氧化沟技术的关键,同时具有固液分离和污泥回流两大功能,直接决定着出水水质的好坏。

[IMG]http://www.china5e.com/dissertation/environment/image/0078-2.gif[/IMG]
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图2 固液分离器示意

2.1.1 固液分离器工作原理

  侧沟与中心岛固液分离器具有与二沉池相同的功能,但沉淀机理与主要是重力作用的二沉池又有显著的不同。当混合液由主沟进入固液分离组件后,由于组件的特殊构造,水流方向发生很大的变化,造成较强烈的紊动。这时混合液中的污泥颗粒正处于前期絮凝阶段,紊动对絮凝的影响不大。随着絮凝不断进行,污泥颗粒越来越大;污泥的絮凝过程到了后期絮凝阶段,紊动的不利影响也越来越大;与絮凝过程的要求相适应,这时混合液流过组件弯折,流速大大降低,且流动开始趋于缓和。因此在固液分离组件下部
氧化沟(Oxidization Ditch)

在五十年代开发的氧化沟是延时曝气的一种特殊形式(如图1),它的池体狭长,池深浅,

在沟槽中设有表面曝气装置。曝气装置的转动推动沟内液体迅速流动,取得曝气和搅拌两个作

用,沟中混合液流速约为0.3-0.6m/s,使活性污泥呈悬浮状态,图2所示的是一种典型的氧化沟

——卡罗塞式氧化沟,它是由荷兰DHV公司于60年代开发的使用很广泛的一种氧化沟,如我国昆

明兰花沟污水处理厂,桂林市东区汗水处理厂及上海龙华肉联厂的废水处理都采用这种形式的氧

化沟,它不但可以达到95%以上的BOD5去除率,还可同时达到部分脱氮除磷的效果
[IMG]http://lfzg.nease.net/images/OD1.gif[/IMG][IMG]http://lfzg.nease.net/images/OD2.gif[/IMG]
80年代初,美国开发了将二次沉淀池设置在氧化沟中的合建式氧化沟一种典型的合建式氧化沟

——BMTS型:在沟内截出一个区段作为沉淀区,两侧设隔板,沉淀区底下部设一排呈三角形的导

流板,混合液的一部分从导流板间隙上升进入沉淀区,沉淀的污泥也通过导流板回流到氧化沟,

出水由设于水面的集水管排出。因省去二沉池,节省占地,更易于管理。
微曝氧化沟污水处理工艺简介



氧化沟是目前众多生活污水处理技术中出水水质最好、操作最稳定、应用最多的工艺之一,其中仅荷兰的卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟在世界上的应用便有800座之多。为适应不同水质和降低能耗的要求,在氧化沟技术平台上,改进了曝气和推流方式,我公司穷五年之努力,终于开发出A2/O的除磷脱氮微曝氧化沟污水处理技术,已获专利(专利号:ZL00227846.6),被广东省列为“科技创新百项工程”之一(项目编号:2KB06605S)。

■ 工艺特点:

(1)流程简短  工艺流程为前处理——厌氧池——缺氧池——好氧池——沉淀池,有机污染物得到较彻底的去除,剩余污泥高度稳定,无需初沉池和污泥消化池。

(2)工艺先进

●        微曝氧化沟工艺具有反硝化过程的一切优点;

●        微曝氧化沟采用深水微孔曝气和水下推流相结合的微曝系统,充氧能力高,保持活性污泥良好的净化功能;

●        微曝氧化沟工艺出水水质好,运行稳定,满足高标准受纳水体的需要。

(3)占地较少  氧化沟因采用微孔曝气,水深可从原来3.2m加深到5.8m,使氧化沟的面积可相应缩少。

(4)效益可观  微曝氧化沟工艺从根本上改变了曝气方式,由表曝改进为微曝,提高了供氧能力和氧利用率,较一般氧化沟综合能耗降低30%。

■  技术指标:

水质       CODcr(mg/l)    BOD5     SS(mg/l)    NH4-N(mg/l)    TP(mg/l)

进水指标    250            150        90              25              5

设计指标     50             20        20              12              1



■  经济指标:

(1)水处理成本(元/m3污水):0.41    (4)占地面积(g/m3污水):0.50

(2)运行费用 (元/m3污水):0.23     (5)单位投资(元/吨污水):980(实用型)

(3)电耗量(元/m3污水):≤0.20                                1200(园林型)
氧化沟好,A/A/O微曝氧化沟更好!

《广东省城市污水处理政策与实用技术研究报告》

关于工艺选择的要点

由广东省建设厅、广东省环境保护局主持编写的《广东省城市污水处理政策与实用技术研究报告》是对我省至2002年底城市污水处理工程的总结,该资料和研究内容对城市污水处理有着重要的指导意义。按《报告》资料,选择污水处理工艺有如下要点:

1、   氧化沟工艺应用的广泛性;

2、   肇庆污水处理厂的工艺运行数据表明,采用A/A/O微曝氧化沟工艺处理污水效果更具先进性;

3、   在强化二级污水处理厂中,A/A/O微曝氧化沟工艺其能耗、占地和运行费用更低,更具竞争优势;

4、   A/A/O微曝氧化沟工艺有科学的理论依据;

5、   A/A/O微曝氧化沟工艺的应用前景十分远大;

6、   采用A/A/O微曝氧化沟工艺的肇庆污水处理厂被评为“广东省环保优秀示范工程”、“广东省环保十佳工程”和“全国环保百佳工程”,该工艺获广东省人民政府颁发的2002年科学技术奖。

另外,广东省第一家已经进入运营阶段的污水处理厂BOT工程项目—佛山市顺德区大门污水处理厂采用的也是A/A/O微曝氧化沟工艺,从经济效益来看,A/A/O微曝氧化沟工艺有强大的竞争优势,解决了城市污水处理厂的工艺选择问题,要点详述如下:

1、氧化沟工艺应用的广泛性

根据《广东省城市污水处理政策与实用技术研究报告》的表3-2,截至2002年底,全省29家二级城市污水处理厂当中,包括肇庆污水处理厂在内的采用氧化沟工艺的有12家,采用SBR、A/O、传统活性污泥法的分别为4家,采用其他工艺的均少于3家,由此可见氧化沟工艺受业主欢迎,采用的原因是氧化沟工艺易运行、耐冲击、出水水质好。

2、A/A/O微曝氧化沟工艺处理效果的先进性

根据《广东省城市污水处理政策与实用技术研究报告》的表3-42,常规的二级处理工艺(活性污泥法)在去除BOD、SS等方面都取得良好的效果,但在除磷、脱氮方面远远不能满足国家GB18918-2002及广东省地标DB44/26-2001一级排放标准的要求。而二级强化处理工艺在除磷、脱氮方面取得显著的处理效果。而采用A/A/O微曝氧化沟工艺的肇庆污水处理厂不管是在去除BOD、  SS还是在除磷脱氮都达到了上述所要求的排放标准,可见采用A/A/O微曝氧化沟工艺在处理效果上具有很大的先进性。

3、不同类型工艺经济指标的比较

Ø   根据《广东省城市污水处理政策与实用技术研究报告》的表  

3-44可见:

l          29家二级处理污水处理厂(不含花都污水厂氧化塘工艺),平均占地面积为1.02 m2/吨,而采用A/A/O微曝氧化沟工艺的肇庆污水处理厂占地0.49m2/吨,在所有二级污水处理厂中占地最小。

l          29家二级处理污水处理厂(不含花都污水厂氧化塘工艺及深圳龙岗沙田污水处理厂人工湿地工艺),平均运行费用为0.38元/吨,而采用A/A/O微曝氧化沟工艺的肇庆污水处理厂为0.24元/吨污水,在所有二级污水处理厂中运行费用最低。

Ø   根据《广东省城市污水处理政策与实用技术研究报告》的表

3-48可见:

l          29家二级处理污水处理厂(其中的阳江污水处理厂、滨河污水处理厂及龙田污水处理厂的数据极大或极小,严重偏离平均值,估计有误,不作比较),去除每公斤BOD的直接平均处理成本为5.83元/公斤;而采用A/A/O微曝氧化沟工艺的肇庆污水处理厂的处理成本才2.40元/公斤,在所有二级污水处理厂中去除每公斤BOD直接处理成本最少。

Ø   根据《广东省城市污水处理政策与实用技术研究报告》的表

3-4可见:

l          29家二级处理污水处理厂(沙田污水厂与花都污水厂虽然能耗低,不是强化二级处理工艺,出水指标不同,阳江污水处理厂的数据极大,严重偏离平均值,估计有误,因此都不作比较。),按照吨水能耗比较,平均能耗在0.44kwh/吨;而采用A/A/O微曝氧化沟工艺的肇庆污水处理厂的处理能耗才0.24kwh/吨,在所有二级污水处理厂中能耗最低。

结论:A/A/O微曝氧化沟工艺在经济和技术上都比其他二级处理工艺优秀,适合我省污水水质特点和地区特点,能耗低、占地少和运行费用低,是城市污水处理的最佳工艺选择。
关于转刷曝气氧化沟中挡流板设置位置的讨论

陆少鸣 杨立 闻占成




提要  针对转刷曝气氧化沟中转刷处安装挡流板顶形成水跃溅水等问题,通过对类似工程的调研和现场改造试验,给出了挡流板的淹没深度及其与曝气转刷的水平距离的选择范围,并对氧化沟水位控制以及挡流板顶部形状的改进提出了建议。

关键词 关键词 氧化沟 曝气转刷 挡流板 定位参数 水位控制

 


     在转刷曝气氧化沟工艺中,为了增加氧化沟的底部流速,促进沟内的水流混合,需要在曝气转刷下游设置挡流板。但是对挡流板设置位置国内尚无十分成熟的设计经验,国内的转刷生产商也未对此进行深入的试验研究,提供的挡流板定位尺寸未必合理,往往造成工程的缺憾。本文针对某城市污水处理厂挡流板设置出现的问题及其改造过程,提出挡流板设置位置的建议。

1 转刷挡流板位置的确定

  某城市污水处理厂氧化沟有效水深4 m,沟宽 8.7 m,采用Φ1 m×7.5 m转刷,挡流板尺寸为 8.6 m×0.6 m×0.1 m,设有Φ800水下推流器,出口安装 2台L=5.0 m出水堰,调节高度为0.5 m。氧化沟的廊道、曝气转刷及挡流板布置见图1
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图1 氧化沟廊道、转刷及挡流板布置示意

  工程投入运行后,出现了2个问题:①从廊道底与挡流板顶之间空隙中飞溅的混合液落向廊道外壁和栏杆上,严重影响着厂区的环境卫生;② 曝气转刷后的水流在挡流板顶产生了强烈的水跃,改变了曝气转刷的运转条件,导致曝气转刷的淹没水深局部增大,驱动电机的电流相应升高,过流保护频繁作用。

  上述2个问题主要是由于挡流板淹没深度和挡流板与曝气转刷安装间距不合适造成的。通过现场试验研究后,确定改进方案为:保留挡流板两端导轨的固定膨胀螺栓,仅将导轨沿60°倾斜方向下降,使图1所示挡流板顶的淹没深度由15 cm增加到20 cm。该方案的优点是不需要更换膨胀螺栓,改造工作量最小。

  实施改造后,曝气转刷的电流已下降并趋于正常,也基本消除了向廊道外侧和顶部飞溅混合液的问题,尽管在冬季仍会出现廊道受潮结冰行走不便的现象。至于导流效果,则存在两方面的变化:一方面由于挡流板顶的淹没深度增加5 cm 后,基本上消除了挡流板顶部的水跃,从而降低了沟内水流的能量消耗,有助于提高沟内流速;另一方面,考虑到曝气转刷的淹没深度仅有30 cm,挡流板顶下降 5 cm,占转刷淹没深度的1/6,明显减少了导流表层高速水流的比例,必然会降低挡流板向沟底导流的效果,这一点从氧化沟出现漂浮泥块数量的增加可以推断(漂浮污泥与沟深过大、水下推流器选型欠周也有很大的关系)。

2 氧化沟水位变化对挡流板的影响

  如果设计不周,造成氧化沟内水位变化较大,不仅会使曝气转刷的曝气与推动功效降低,电机的电流不稳定,还会因水位降低使挡流板露顶,造成严重的水跃溅水现象,这一情形在转刷曝气 Carrousel氧化沟工艺中已有发生。由于Carrousel 氧化沟工艺一般不需较长的出水堰,堰上水头常达 10~20 cm,如果未采用自动控制调节堰高以维持恒定水位,则氧化沟水位会随着提升泵及回流泵开启数量的变化而明显波动,最小流量与最大流量之间的水位变幅可达5~10 cm,足以促成挡流板顶在低水位时发生水跃。因此,转刷曝气Carrousel氧化沟应对出水堰实行恒水位自控调节堰高。

3 挡流板安装位置的确定

  通过对若干氧化沟工艺城市污水处理厂的考查可以看出,目前国内关于曝气转刷挡流板设置位置并无一致意见,一些工程通过加宽廊道或将曝气转刷在廊道内偏置,以确保挡流板完全被廊道覆盖,避免混合液飞溅或随风飘落至廊道上部;也有工程 将挡流板设置在廊道外,与曝气转刷的距离适当增大,个别情形直接在挡流板顶部水面上方增加水平挡板。

  为了解决挡流板设置问题而进行的试验表明: ①挡流板最高顶边的淹没深度控制在15 cm左右是比较合适的,既能较大限度地将表面高速水流向纵深导流,又可避免形成强烈的水跃。②挡流板与曝气转刷的间距以2.5 m左右为宜。在曝气转刷后1.5 m 以内,由于水流强烈紊动,设置挡流板是不适宜的;在1.5~2 m之间,仍然会受到紊动水流的影响,但在2 m左右水流紊动明显减弱。当距离达到 2.5~3 m时,水流趋于平稳,而表面高速水流尚未明显向下扩散。故本文认为:在采用廊道覆盖措施时,为了减少廊道宽度,可以将挡流板与曝气转刷的间距定在2 m左右,但廊道底超出挡流板的水平距离宜取L≥(H1+H2)tg60°(见图2),以避免混合液溅出廊道之外;若将挡流板置于廊道外,且无覆盖措施,则与曝气转刷相距2.5~3 m为宜。
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图2 廊道覆盖挡流板布置示意

4 挡流板顶部形状的影响与改进

  挡流板的顶部形状也是造成该处溅水的一个原因。当氧化沟渠宽较大时,为了保证刚度要求,挡流板厚度需达8~10 cm。目前采用的挡流板均为矩形截面,当按图3所示将挡流板与水流成60°角安装时,其顶面与水流成150°角。顶面高度不仅无助于向下导流,反而促使水流向水面
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