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污水處理廠的曝氣是什麼

發布時間:2022-04-16 00:07:23

1. 曝氣設備在污水處理中有何作用呢

在污水治理工藝中,使用一定的方法和設備,向污水中強制加入空氣,使池內污水與空氣內接觸充氧,並攪動液體容,加速空氣中的氧氣向液體中的轉移,防止池內懸浮體下沉,加強池內有機物與微生物及溶解氧的接觸,對污水中有機物進行氧化分解,這種向污水中強制增氧的設備稱為曝氣設備。其作用有:

1、將空氣中的氧轉移到混合液中的活性污泥絮體上,以供應微生物呼吸之需。

2、攪拌、混合,是曝氣池內的混合液處在劇烈的混合狀態,是活性污泥中的有機污染物三者充分接觸。同時,也起到防止活性污泥在曝氣池內沉澱的作用。

(1)污水處理廠的曝氣是什麼擴展閱讀:

曝氣設備的特點:

1、設備安裝在曝氣池水面上下,在動力的驅動下進行轉動,通過水躍、提升、負壓吸氣三個作用將空氣中的氧轉移到污水中;

2、設備簡單,維護方便,造價低;

3、適用於中、小規模的污水處理廠;

4、按照轉軸的方向不同可以分為豎軸式和水平軸式兩類。

2. 污水處理廠氧化溝曝氣起什麼作用

氧化溝曝氣這是污水處理的一種工藝。氧化溝(Oxidation Ditch)是一種活性污泥處理系統,其曝氣池呈封閉的溝渠型,所以它在水力流態上不同於傳統的活性污泥法,它是一種首尾相連的循環流曝氣溝渠,又稱循環曝氣池。
氧化溝又名氧化渠,因其構築物呈封閉的環形溝渠而得名。它是活性污泥法的一種變型。因為污水和活性污泥在曝氣渠道中不斷循環流動,因此有人稱其為「循環曝氣池」、「無終端曝氣池」。氧化溝的水力停留時間長,有機負荷低,其本質上屬於延時曝氣系統。
氧化溝利用連續環式反應池(Cintinuous Loop Reator,簡稱CLR)作生物反應池,混合液在該反應池中一條閉合曝氣渠道進行連續循環,氧化溝通常在延時曝氣條件下使用。氧化溝使用一種帶方向控制的曝氣和攪動裝置,向反應池中的物質傳遞水平速度,從而使被攪動的液體在閉合式渠道中循環。
污水處理廠氧化溝曝氣水力學特徵和工作特性:
1) 氧化溝結合推流和完全混合的特點,有利於克服短流和提高緩沖能力,通常在氧化溝曝氣區上游安排入流,在入流點的再上游點安排出流。
2) 氧化溝具有明顯的溶解氧濃度梯度,特別適用於硝化-反硝化生物處理工藝。
3) 氧化溝溝內功率密度的不均勻配備,有利於氧的傳質,液體混合和污泥絮凝。
4) 氧化溝的整體功率密度較低,可節約能源。
氧化溝 - 缺陷:
1、污泥膨脹問題
2、 泡沫問題
3、污泥上浮問題
4、流速不均及污泥沉積問題
5、導致有較多的大腸桿菌散發到空氣中,引發了毒黃瓜的事件。
6、對於BOD較小的水質完全沒有處理能力。
拓展閱讀:污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應用於建築、農業,交通、能源、石化、環保、城市景觀、醫療、餐飲等各個領域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。

3. 污水處理,污水處理為什麼要曝氣,污水處理工藝

曝氣量就是水中的供氧量,溶解在水體中的氧被稱溶解氧。單位用mg/L表示。水體中的生物與好氧微生物,它們所賴以生存的氧氣就是溶解氧。在自然情況下,空氣中的含氧量變動不大,故水溫是主要的因素,水溫愈低,水中溶解氧的含量愈高。溶解於水中的分子態氧稱為溶解氧,通常記作DO,用每升水裡氧氣的毫克數表示。

水中溶解氧的多少是衡量水體自凈能力的一個指標。不同的微生物對溶解氧的要求是不一樣的。好氧微生物需要供給充足的溶解氧,一般來說,溶解氧應維持在3mg/L為宜,最低不應低於2mg/L;兼氧微生物要求溶解氧的范圍在0.2-2.0mg/L之間,而在SBR好氧生化過程中,水中的溶解氧一般在2.0-8.0mg/L之間。因此,兼氧池操作時曝氣量要小,曝氣時間要短;而在SBR好氧池操作時,曝氣量和曝氣時間要大得多和長得多;而厭氧微生物要求溶解氧的范圍在0.2mg/L以下,而我們用的是接觸氧化,溶解氧控制在2.0-4.0mg/L。
污水處理廠好氧池溶解氧過高會造成如下幾種狀況,所以必須控制。
①好氧污泥會自身氧化,污泥顏色變白
②好氧污泥逐漸老化,結構鬆散,菌膠團瘦小,絲狀菌增多,輪蟲大量繁殖
③上清液細碎污泥多,處理效果變差,出水變混濁
④出水顏色會變深(經過厭氧處理後斷開的鍵在高氧氧化下會重新鏈接起來)

4. 污水處理廠曝氣池曝氣不足有什麼影響

摘要 您好,很高興為您解答

5. 污水處理廠,曝氣是什麼樣的工藝,各部位氣體溫度是多少

可變孔曝氣軟管
產品用途
1
SYB-1可變孔曝氣軟管可廣泛應用在石化、紡織、食品、造內紙、印染、釀造容、制葯、製革等工業廢水及城市生活污水生化處理工程中。
2
在已運行的曝氣器的效率低或堵塞頻繁時,可用SYB-1可變孔曝氣軟管進行改造,提高增氧能力和攪拌效果。
3
亦用於水產養殖業的循環水、高密度養殖系統和普通魚池增氧。
4
用於污水調節池的予曝氣,防止大顆粒泥沙沉積,並可去除部分有機物。

6. 污水處理廠嚗氣池是做什麼用的

puqichi
曝氣池
aeration tank

用進行污水生物處理的主要構築物。活性污泥法是需氧性生物處理方法,在處理過程中,為了維持微生物的生命活動,必須保證水中有一定量的溶解氧。所謂曝氣,就是不斷地把空氣打入水中,或利用機械攪拌作用使空氣中的氧溶入水中。
曝氣池主要由池體、曝氣系統和進出水口三個部分組成。池體一般用鋼筋混凝土築成,平面形狀有長方形、方形和圓形等。曝氣方法主要有鼓風曝氣和機械曝氣。
[曝氣池]
鼓風曝氣 又稱壓縮空氣曝氣。採用這種方法的曝氣池,多為長方形混凝土池,池內用隔牆分為幾個單獨進水的隔間,每一隔間又分成幾條廊道。污水入池後順次在廊道內流動,至另一端排出。空氣是用空氣壓縮機通過管道輸送到設在池底的空氣擴散裝置,成為氣泡彌散逸出,在氣液界面把氧氣溶入水中。擴散裝置有多孔管、固定螺旋曝氣器、水射器和微孔擴散板等四種不同型式。
機械曝氣 一般是利用裝在曝氣池內的機械葉輪轉動,劇烈攪動池內廢水,使空氣中的氧溶入水中。葉輪裝在池內廢水表面進行曝氣的,稱為表面曝氣。這種裝置通過葉輪的提水作用,促使池內廢水不斷循環流動,不斷更新氣液接觸面以增大吸氧量。葉輪旋轉時在周緣形成水躍,可有效地裹入空氣;葉片後側產生負壓,可吸入空氣,所以充氣效果較好。葉輪浸水深度和轉速可以調節,以保證最佳效果。典型的機械曝氣池有圓形表面加速曝氣池、標准型加速曝氣池、IO型加速曝氣池和方形加速曝氣池等。鼓風曝氣和機械曝氣兩種方法有時也可聯用,以提高充氧能力,這適用於有機物濃度較高的污水。
聯合工藝 曝氣池一般和組成聯合工藝流程。設置在曝氣池前面的稱初次沉澱池,設置在曝氣池後面的稱為二次沉澱池,分別用於廢水的預處理和後處理曝氣池也有和二次沉澱池合建的。這種設施由曝氣區、導流區、沉澱區、迴流區四部分組成。導流區的作用是使污泥凝聚和使氣水分離,為沉澱創造條件。在曝氣區內廢水與迴流污泥充分混合,然後經導流區流入沉澱區,澄清後的水經溢流堰排出。沉澱污泥沿曝氣區底部迴流入曝氣池。這種設施結構緊湊,流程短,可以節省污泥迴流設備。
近年來,又創造出一些新型曝氣方法,如深井曝氣、純氧或富氧曝氣和配合其他生物處理方法的曝氣等。深井曝氣一般用直徑1~6米、深達50~150米的曝氣池,利用水壓來提高水中氧的移轉速率,以高效去除污水中BOD()。這種曝氣池已在英國、德意志聯邦共和國、法國、加拿大、美國、日本先後投入運行或實驗運行。純氧曝氣是按鼓風曝氣方法向水中鼓入純氧或富氧空氣,池型一般如鼓風曝氣池,上加密封蓋,以充分提高充氧效率。另外還在研究和發展一些特殊型式的曝氣池,如生物接觸氧化和生物膜載體流化床曝氣池等(見)。曝氣池在朝著高效率、小體積、節省能源的方向發展。

7. 曝氣是什麼

指將空氣中的氧強制向液體中轉移的過程,其目的是獲得足夠的溶解氧。此外,曝氣還有防止池內懸浮體下沉,加強池內有機物與微生物及溶解氧接觸的目的。從而保證池內微生物在有充足溶解氧的條件下,對污水中有機物的氧化分解作用。

8. 市政污水處理廠的曝氣方式有哪些

不論處理工藝是什麼,曝氣只有三種,一是不曝氣,二是間歇曝氣,三是持續曝氣。
有些工藝將間歇曝氣和持續曝氣的兩個池子緊挨著建設,但是單個的池子依然是間歇曝氣或者持續曝氣。

9. 請問污水處理廠里的消毒池內放上曝氣裝置是為什麼

是保證加入的消毒劑和水充分的混合,做攪拌用的。

10. 污水處理為什麼要控制曝氣量,污水處理

控制曝氣量可以實時監控污水池中氣體的含量,防止污水池中產生的易爆氣體發生安全隱患。

污水處理的作用是對生產、生活污水進行處理,達到規定的排放標准,是保護環境的重要設施。工業發達國家的污水處理站已經很普遍,而我國村鎮的污水處理站很少,但今後會逐漸多起來。

要使這些污水處理站真正發揮作用,還需要靠嚴格的排放制度、組織和管理體制來保證。污水處理被廣泛應用於建築、農業、交通、能源、石化、環保、城市景觀、醫療、餐飲等各個領域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。

(10)污水處理廠的曝氣是什麼擴展閱讀:

污水處理技術介紹:

1、一級處理:主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標准。一級處理屬於二級處理的預處理。

2、二級處理:主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標准,懸浮物去除率達95%出水效果好。

3、三級處理:進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法等。

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