2 工藝設計特色
① 由于污水處理廠進水中SS波動極大,在工藝小試過程中觀察到來水的SS最高時達到1 000 mg/L,已超過微生物可以接受的濃度,因此設計采用了初沉池來解決這個問題,避免了SS對生化處理過程的沖擊影響。
、凇⊙趸瘻锨霸O置生物選擇池,將進水和回流污泥(回流率100%)迅速混合,在對高底物濃度原污水進行均勻生物接種后,根據微生物選擇理論,處以饑餓狀態的主要微生物菌膠團在高底物濃度下,因具有較高的增殖速率而迅速達到較高的代謝活動,成為優勢微生物,并且在兼氧—厭氧狀態下迅速將易降解的溶解性有機質轉化為儲存于細胞中的有機物(如糖原、聚合羥基丁酸脂等),并隨后將其轉化成負責形成粘聚性活性污泥絮體的細胞外物質(glycocalyx),這樣在選擇池中迅速形成沉降性能良好的活性污泥絮體。反之,由于易引起污泥膨脹的絲狀菌的增殖速率在高底物濃度下較低,增殖受到抑制而發展成為劣勢微生物,起到了控制污泥膨脹的作用。不僅如此,由于選擇池中特有的兼氧—厭氧和高底物濃度環境,因而在工藝上有助于提高脫氮和除磷效果。
3 奧伯爾氧化溝特點
① 設備簡單,所采用的表面曝氣系統運行操作簡單,控制靈活,維護方便,工藝運行穩定。
、凇√赜械耐、中、內溝道
③ 也適用于工業廢水比例高的污水,抗高濃度污染物沖擊負荷性能強,解決了進水中污染物負荷、特別是pH值的波動對水處理工藝的影響。
、堋∮捎谠撐鬯畯S進水系統現狀為合流制,故可以有效地抵抗暴雨流量的沖擊。
、荨≡O備投資省,對合理利用外貸資金,成套引進設備和技術有利。
、蕖橛行У貙Χ脸剡M行排泥,采用了美國Envirex公司開發的Tow—brow吸泥機。該吸泥機結構簡單,排泥效果好,采用單一錐形平行于底板安裝的方形斷面吸泥管進行排泥,吸泥管迎水面一側開有從周邊到中心直徑由大變小的吸泥口,能根據池底泥層的厚度變化按比例排泥,防止了短流和排泥不均勻,排泥過程平緩迅速,吸泥管隨橋的轉動在池底旋轉吸入池底的污泥,而不擾動吸泥管上部的污泥,收集的污泥從預埋于池底中心的DN
⑦ 污泥消化加熱系統中采用了套管式泥水熱交換器,其套管采用了波紋管式內外管,不僅大大提高了熱交換效率,而且由于波紋管的特殊結構增加了管子抗壓強度,特別是在外管有壓、內管無壓時,避免了內管被壓癟。另外熱水和污泥在波紋管內特殊急劇的紊流狀態不僅提高了熱傳導效率,而且防止了泥垢和水垢在管壁上的沉積。這些提高了設備的運行安全性能。