+86 13600513715 Types courants de fossés d'oxydation
Types courants de fossés d'oxydation
- Fossé d'oxydation du carrousel:Utilise des aérateurs de surface verticaux à basse vitesse pour l'apport d'oxygène et pour propulser le flux d'eau.
- Fossé d'oxydation orbitale: Il est constitué de plusieurs canaux concentriques, les eaux usées s'écoulant séquentiellement du canal extérieur vers le canal intérieur. Chaque canal présente des concentrations différentes en matière organique et en oxygène dissous.
- Fossé d'oxydation alternée: Comprend les systèmes à double fossé (type D) et à triple fossé (type T), où chaque fossé alterne entre les états aérobie et de sédimentation, améliorant ainsi l'utilisation des équipements. Les taux d'utilisation des équipements pour les fossés d'oxydation de type D et de type T sont respectivement de 50 % et 58,3 %.
- Fossé d'oxydation intégré: Combine le fossé d'oxydation et le clarificateur secondaire en une seule unité.
- Autres types de fossés d'oxydation: Comprend des fossés d'oxydation en forme de U, des systèmes d'aération par jet et des fossés d'oxydation à contre-courant avec aération microporeuse.
Fossé d'oxydation intégré
Le fossé d'oxydation intégré, également appelé fossé d'oxydation combiné, intègre des fonctions telles que l'aération, la sédimentation, la séparation boues-eau et le retour des boues en une seule unité, éliminant ainsi le besoin d'un clarificateur secondaire séparé. Les premiers fossés d'oxydation étaient également intégrés, fonctionnant par intermittence pour assurer à la fois l'aération et la sédimentation dans un seul fossé. Cependant, les fossés d'oxydation intégrés modernes sont équipés de dispositifs spécialisés de séparation solide-liquide.
Les configurations courantes de séparation solide-liquide comprennent intégréet externetypes.
En plus des caractéristiques générales des fossés d'oxydation, les fossés d'oxydation intégrés présentent les quatre caractéristiques suivantes :
- Flux de processus plus court, moins de structures et d'équipements, éliminant ainsi le besoin de bassins de sédimentation primaires, de bassins de régulation et de clarificateurs secondaires séparés.
- Meilleure séparation solide-liquideque les clarificateurs conventionnels, garantissant un fonctionnement stable dans des conditions de débit ou de charge variables.
- Retour automatique des bouesde la zone de sédimentation au fossé d'oxydation (soit par gravité, soit par force mécanique partielle), simplifiant la gestion et éliminant le besoin de stations de pompage de retour des boues, d'équipements associés et de tuyauterie, réduisant ainsi les coûts et l'empreinte.
- Taux de défaillance global inférieurtaux et charge de travail opérationnelle réduite.
Fossé d'oxydation intégré intégré
Le dispositif intégré de séparation solide-liquide est installé sur toute la section transversale du fossé d'oxydation, selon les principes de la sédimentation à plaques verticales et inclinées. À mesure que la liqueur mixte s'écoule sous le séparateur, elle remonte, permettant aux boues (dont la vitesse de montée est plus lente) de se séparer du surnageant. La différence de pression entre l'eau relativement statique dans le séparateur et l'eau courante dans le fossé crée un effet d'aspiration, renvoyant automatiquement les boues décantées vers le réacteur pour un nouveau mélange. Cette conception est fortement influencée par les conditions hydrauliques du fossé. Parmi les séparateurs intégrés les plus courants, on trouve : type bateau (Fig. 1-1)et type BMTS.


Fossé d'oxydation intégré à canal latéral
Le dispositif externe de séparation solide-liquide a un impact minimal sur la section du fossé et les conditions normales d'écoulement, offrant ainsi de meilleures performances hydrauliques. Un exemple typique est le séparateur à canal latéral (Fig. 1-2).

Fossé d'oxydation alternée
Les systèmes alternatifs courants comprennent double fossé (type D)et triple fossé (type T) Les fossés d'oxydation, qui utilisent des aérateurs à brosses. En raison du taux de ralenti plus élevé des systèmes de type D (plus de 50 %), les fossés de type T sont plus répandus. Le fossé de type T fonctionne comme un Système de boues activées A/Oavec des capacités d'élimination biologique de l'azote. Le mode de fonctionnement traditionnel d'élimination de la DBO₅ est illustré à la Fig. 1-3, tandis que le mode de fonctionnement de l'élimination de l'azote est détaillé dans Tableau 1-1.

Fossé d'oxydation orbitale
Le fossé d'oxydation Orbal est un système à plusieurs étageséquipé de Aérateur à disqueIl assure l'oxygénation et le brassage. Il fonctionne à une profondeur d'eau de 2 à 3,6 m et à une vitesse d'écoulement au fond de 0,3 à 0,9 m/s. Sa conception unique comprend des canaux circulaires concentriques.(Fig. 1-4)Les eaux usées pénètrent dans le canal le plus externe, circulent, puis s’écoulent séquentiellement dans les canaux internes – fonctionnant comme une série de réacteurs complètement mélangés – avant d’être évacuées du canal central.

Fossé d'oxydation du carrousel
Le fossé d'oxydation du Carrousel emploie aérateurs de surface verticaux à basse vitessepour l'oxygénation et la propulsion du flux, répondant aux limitations techniques des fossés aérés par broussailles. Il permet une plus grande profondeur de canalet une efficacité accrue. Une configuration standard de carrousel est illustrée dans Fig. 1-5.














