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氧化沟处理技术(最全最丰富)..ppt
氧化沟 技术特征 氧化沟 技术特征 5.1 氧化沟 反应器特征 5.1.1传统(Pasveer)氧化沟及其基本特征 5.1 氧化沟 反应器特征 传统(Pasveer)氧化沟具有以下基本特征 有利于克服短流现象和提高缓冲能力 特别适合硝化-反硝化工艺 有利于氧的传递、液体混合和污泥絮凝 节省能量 运行灵活 5.1 氧化沟 反应器特征 5.1.2Orbal氧化沟基本特征 5.1 氧化沟 反应器特征 奥贝尔氧化沟具有以下特征 具有推流式和完全混合式两种流态的优点 具有良好的脱氮功能 独特的构造和机理 设有曝气转碟 5.1 氧化沟 反应器特征 5.1.3Carrousel氧化沟基本特征 5.1 氧化沟 反应器特征 Carrousel氧化沟具有以下几个特点 工艺稳定可靠,控制简单; 处理城市污水时不需设初沉池,污泥稳定; 减少占地面积,降低造价; 沟深达到7.5-8m,大大减少了曝气池的占地面积; BOD降解率达到95%~98%,COD降解率达到90%~95%; 5.1 氧化沟 反应器特征 5.1.4OCO氧化沟工艺特征: 5.1 氧化沟 反应器特征 OCO氧化沟工艺有以下特征 工艺占地小,土建投资低,较传统活性污泥法可节约投资 25%~30%; 操作运行灵活,可按A/O或A2/O方式运行; 可不设初沉池,需设二沉池; 污泥浓度高,污泥负荷低,剩余污泥少; 对N、P有很高的去除率; 操作管理和维修复杂化; 5.1 氧化沟 反应器特征 5.1.5一体化氧化沟 5.1 氧化沟 反应器特征 5.1 氧化沟 反应器特征 一体化氧化沟具有以下特点: 投资省、占地少、能耗低; 处理效果稳定可靠; 运行稳定,管理方便; 污泥膨胀可能性降低,剩余污泥量少; 表面负荷大,占用面积小; 5.2 氧化沟 生化反应动力学特征 Monod方程 5.2 氧化沟 生化反应动力学特征 氧化沟内微生物净增长速率: 5.3 氧化沟 水力学特征 5.3.1氧化沟的水力学流态特征 完全混合式 推流式 好氧区--缺氧区--好氧区--缺氧区--........ 交替变化 5.3 氧化沟 水力学特征 紊流流核 Prandtl混合长度理论推导流速分布: 5.3 氧化沟 水力学特征 对于水利粗糙面,Kuelegan根据实验确定参数: 5.3 氧化沟 水力学特征 5.3 氧化沟 水力学特征 紊动强度 脉动分速的均方根与剪切流速比值:μ/v* 紊流明渠分为:临界层、主流区 纵向紊流强度公式: 垂向紊流强度公式: 5.3 氧化沟 水力学特征 归纳以下几个特征: 纵向紊流强度沿水深逐渐增大,在临界层附近达到最大值,而后急剧减少,在y=0时其值为0; 垂向紊流强度和纵向紊流强度分布相似,但其最大值位置与其不同,与临界层厚度无关,在水深方向分布比较均匀; 最大纵向紊流强度是垂向的2倍左右,水面处,纵向紊流强度约为紊流强度的0.8倍; 5.3 氧化沟 水力学特征 5.3.3一体化氧化沟的三维流场模拟与分析 5.3 氧化沟 水力学特征 数学模型 三维k-ε紊流数学模型 连续方程: 式中 Ui为第i方向的速度分量; Xi为第i方向的坐标分量; 5.3 氧化沟 水力学特征 动量方程: 5.3 氧化沟 水力学特征 紊动动能K方程: 5.3 氧化沟 水力学特征 紊动能耗散率ε方程: 5.3 氧化沟 水力学特征 壁面附近壁函数: 5.3 氧化沟 水力学特征 计算域 所模拟的氧化沟容积94m3,宽1.2m,有效水深3m,沟内直线段长 12m,弯道半圆部分半径1.32m。 5.3 氧化沟 水力学特征 该氧化沟 6组转刷,每组12片,每片叶片之间间隔30°;转速62r/min 5.3 氧化沟 水力学特征 边界条件 假设沟内水面为水平面,采用滑移边界条件; 而所有固壁均采用非滑移边界条件; 固液分离器的底端设为滑移边界; 氧化沟的进、出水均未计入模拟中。 5.3 氧化沟 水力学特征 计算结果与分析 采用旋浆流速仪测量氧化沟内流速场 上层:距离水面0.4m 中层:水深中点(距水面与池底均为1.5m) 下层:距离池底0.4m 5.3 氧化沟 水力学特征 5.3 氧化沟 水力学特征 5.3 氧化沟 水力学特征 5.3 氧化沟 水力学特征 5.3 氧化沟 水力学特征 为了深入理解沟内的流动形态,加入示踪剂进行进行追踪。 示踪颗粒在转刷上游1m处断面上释放 释放点位置: 1.内侧点——离内壁1/4沟宽处 2.中点——离外壁1/4沟宽处 3.外侧点——离外壁1/4沟宽处 每层3个示踪颗粒,总共9个示踪颗粒。 5
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