微污染水源水生化处理池的排泥_梅翔

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1、微污染水源水生化处理池的排泥_梅翔??城市给排水??微污染水源水生化处理池的排泥梅 翔 陈洪斌 高廷耀 周增炎 李怀正 赖翼峰 黄本胜 赖冠文  提要 通过中试规模试验系统,研究了大型微污染水源水生物接触氧化处理工程(渠道式)中生化池的排泥方式。结果表明,在生化池近底流速超过0120m/s时,可保证泥沙不会在池底淤积,无需设置泥斗等排泥设施。工程实践证明,以较高断面平均流速运行的无泥斗生化池池底不会淤积泥沙,而且正常曝气条件下断面流速分布不均对氨氮去除效果也无明显的不良影响。关键词 排泥 流速 生化池 水源水 氨氮0 前言2 试验结果与分析211 目前,国内

2、外已有一些生产性的微污染水源水生物接触氧化处理系统[1~6],其中生物接触氧化池多采用泥斗和排泥管排泥。很显然,大型水源水生诸多问题,的问题。、可靠的排泥方式对保证处理系统长期稳定运行具有重要的现实意义。本文以大型微污染水源水生物处理工程的建设为背景,通过中试规模试验系统,研究了工程设计条件下不设泥斗和排泥管等排泥设施时生物接触氧化池的排泥方式及其在实际工程中的应用效果。1 试———————————————————————————————————————————————验简介试验在广东省东江的一条引水渠道边开展,试验系统详见文献[7]。将两座尺寸为长×宽×深

3、=20100m×1100m×4130m的钢筋混凝土结构生物接触氧化池(以下简称生化池)中的一座(加高后深度为4180m)用作工程设计条件下的试验,池内均匀布置60m3的YDT型弹性立体填料,并采用微孔曝气器曝气。在生化池内首先安排工艺条件下的试验内容,即试验采用的HRT、气水比、曝气强度及有效水深等与实际工程中拟采用的相同,考察污染物去除效果。然后在曝气强度和有效水深保持与实际工程一致的情况下进行工程设计条件下的试验,考察无泥斗和排泥管等排泥设施情况下生化池池底泥沙淤积状况。不同气水比条件下水1所示。SS在生化池内的积累状况生化池进水SS/mg/LSS≤10

4、101010<SS≤15101510<SS≤2010(1315,5418)(719,6313)(1319,6119)(1119,7516)(1510,3713)(1816,4517)(1517,4217)(2218,3416)(2212,8615)(1916,6719)———————————————————————————————————————————————SS>2010(2212,7710)气水比0180019011001120 注:括号中的数值,前为进水SS分段平均,mg/L;后为相应的SS积累率平均,%。由表1可见,各气水比条件下

5、水源水中的SS在生化池内均有一定程度的积累,积累率大致为40%~80%。SS在池内的积累主要可分两类:一是填料上的积累,二是池底沉积。试验过程中发现工艺条件下生化池经过两个多月的运行后池底泥沙淤积较为严重,最厚处有约40cm厚。尽管SS不能完全反映水源水中的泥沙量,但由池内SS的积累状况可反映出水源水中的SS在生化池内的积累有相当量是以泥沙形式淤积在池底。池底泥沙的大量淤积对曝气系统长期稳定运行会产生不良的影响,直接影响到工艺运行效果。对池底泥沙淤积物进行粒径分析,结果如表2所示。由表2可见,生化池池底泥沙淤积物主要为细腻的泥土。初步分析,生化池池底淤积的泥

6、沙主要来源于:(1)进水中粒径较大的泥沙直接沉积于池给水排水 Vol126 No16 20001 ?1994-2010ChinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreserved.http://www.cnki.net底,这部分泥沙量很少,并且多集中于池前端;(2)———————————————————————————————————————————————进水中粒径较小的泥沙在填料上粘附至一定重量后由于池内水流的紊动作用易滑落于池底;(3)进水中粒径非常细小的泥沙通过填料上生物膜的絮凝作用而

7、形成絮体,絮体增大到一定程度后会脱落沉降至池底。表2 池底泥沙淤积物颗粒粒径组成颗粒粒径D/mm>22~015015~01250125~011工程设计中初步确定生化池断面平均流速在0110m/s内。为探讨工程设计条件下生化池池底泥沙淤积状况,以工程设计中拟采用的断面平均流速运行试验生化池,考察生化池断面流速分布。21311 不同断面平均流速时的流速分布调节试验生化池不同的进水量,控制生化池断面平均流速v分别为010600m/s、010813m/s和011000m/s,在未曝气的条件下对生化池有效水深为4125m的断面进行流速分布测定,结果如图1所示。含

8、量/%0 11175101617颗粒粒径D/mm01

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