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污水生物處理工程基礎(參考版)

2025-04-10 03:41本頁面
  

【正文】 ⑤該工藝較易產生污泥膨脹,其處理的水質一般不如推流式。③池內需氧均勻,動力消耗低于傳統(tǒng)的活性污泥法。②污水和活性污泥在曝氣池中分布均勻,污泥負荷相同,微生物群體組成和數量一致,即工況相同。⑷完全混合式活性污泥法完全混合法應用完全混合式曝氣池,它與推流式的工況截然不同,有機染污物進入完全混合式曝氣池后立即與混合液充分混合,池中的污泥負荷相同,它的運行工況點位于活性污泥的增長曲線的某一點上,完全混合式活性污泥法系統(tǒng)有曝氣池與沉淀池合建及分建兩種類型,曝氣裝置可以采用鼓風曝氣裝置或機械表面曝氣裝置。再生池的污泥微生物處于內源呼吸期,絲狀菌不適應這樣的環(huán)境,所以繁殖受到抑制,因而有利于防止污泥膨脹。經過再生的活性污泥處于饑餓狀態(tài),因而吸附活性高。與傳統(tǒng)活性污泥法比較,吸附再生法具有以下特征:優(yōu)點:污水與活性污泥在吸附池內停留時間短,使吸附池的容積減小。主要特點為:①有機污染物在池內分配均勻,縮小了供氧與需氧的矛盾;②供氣的利用率高,節(jié)約能源;③系統(tǒng)耐負荷沖擊的能力高于傳統(tǒng)活性污泥法;④曝氣池內混合液中污泥濃度沿池長逐步降低,流入二沉池的混合液中的污泥濃度較低,可提高二沉池的固液分離效果,對二沉池的工作有利。①溶解氧的濃度;②回流污泥量;③剩余污泥排放量的確定⑷傳統(tǒng)活性污泥法的特點:①優(yōu)點:工藝相對成熟、積累運行經驗多、運行穩(wěn)定;有機物去除效率高,BOD5的去除率通常為90%~95%;曝氣池耐沖擊負荷能力較低;適用于處理進水水質比較穩(wěn)定而處理程度要求高的大型城市污水處理廠;②缺點:需氧與供氧矛大,池首端供氧不足,池末端供氧大于需氧,造成浪費;傳統(tǒng)活性污泥法曝氣池停留時間較長,曝氣池容積大、占地面積大、基建費用高,電耗大;脫氧除磷效率低,通常只有10%~30%。鼓風曝氣池中的曝氣設備,通常安置在曝氣池廊道的一側。出水可采用溢流堰或出水孔,通過出水孔的流速要小些,以免破壞污泥絮狀體。⑵曝氣池及曝氣設備曝氣池為推流式,有單廊道和多廊道形式,當廊道為單數時,污水進出口分別位于曝氣池的兩端;當廊道數為雙數時,則位于同側。曝氣池混合液在二沉池去除活性污泥混合固體后,澄清液作為凈化液出流。在近幾十年來,活性污泥法處理工藝得到了較快的發(fā)展,出現了多種活性污泥法工藝流程和運行方式,如普通曝氣法、階段曝氣法、生物吸附-降解法、序批式活性污泥法等。選擇風機的依據是風量和風壓,并考慮必需的儲備量。解:由于干管上沒有支管,可采用同一管徑,根據=5040m3/h以及經濟流速=15m/s,在空氣管管徑計算簡圖上,兩點作一條直線,交管徑線于一點,得管徑為350mm。局部損失應根據各配件特征,換算成相應的折算長度,再按摩擦損失計算圖進行計算,不同管材有不同的壓力損失修正系數??諝夤艿赖膲毫p失包括摩擦損失和局部損失兩部分。從鼓風機房到曝氣池上的空氣干管,可按經濟流速為10~15m/s計算管徑。其中擴散器按需氧量要求的氧轉移量選擇,鼓風機臺數及管路計算是根據供氣量確定的。鼓風曝氣供應空氣的伸縮性較大,曝氣效果也較好,一般用于較大的曝氣池。曝氣葉輪的充氧能力和提升能力同葉輪浸沒深度、葉輪的轉速等因素有關,在適宜的浸深和轉速下,葉輪的充氧能力最大,并可保證池內污泥濃度和溶解氧濃度均勻。按轉軸方向不同,可分為立式和臥式兩類。當單機風量大于80 m3/min時,一般采用離心式鼓風機,噪聲較小,效率較高,適用于大中型污水廠。鼓風曝氣系統(tǒng)中常用的鼓風機為羅茨鼓風機和離心式風機。曝氣效率取決于氣泡大小、水的虧氧量、氣液接觸時間和氣泡的壓力等因素。曝氣方法主要有以下幾種:①鼓風曝氣鼓風曝氣就是利用風機或空壓機向曝氣池充入一定壓力的空氣,一方面供應生化反應所需要的氧量,同時保持混合液懸浮固體均勻混合。解:根據教材136頁需氧量計算公式?。?,=,根據題意,需要去除BOD5的量為:500090%=1125kg/d則每座池子去除的BOD5量為565kg,根據需氧量公式計算每座池子平均需氧量為:(kg/h)例題3:某城鎮(zhèn)污水量Q為10000 m3/d,進水BOD5為150 mg/L,要求去除率為90%,有關設計參數為:=2000 mg/L,C=2 mg/L,設計水溫T為25℃, =,=,EA=10%,曝氣池容積V為3000 m3,計算鼓風曝氣時供氣量。處理廢水量為5000 m3/d。按去除1kg的BOD5需氧1kg計算, m3,氣泡曝氣時氧的利用率一般為5%~10%,(穿孔管取低值,擴散板取高值),因此當氧的利用率為5%,去除1kg的BOD5需空氣72 m3(20℃),當氧的利用率為10%時,供空氣量為36m3(20℃)。供氧量S=,而供氣量其中是曝氣器的氧利用率,用公式計算。⑶供氧量計算實際曝氣池中的氧轉移量的計算法有以下幾種:①氧轉移量法供氧量的計算是為了讓我們更好地選擇和設計合適的曝氣系統(tǒng),以滿足生化反應的需氧量,但為了產品的適應面,生產廠家提供的空氣擴散裝置的氧傳遞參數是在標準條件下測定的,所謂標準條件是指一個大氣壓和20℃的脫氧清水中測定試驗。⑤水深對溶解氧濃度的影響在鼓風曝氣池內,增加擴散器的裝設濃度,形成的氣泡中氧的分壓力增大,所以氧的飽和溶解度亦增大,安裝在池底的空氣擴散裝置出口處的氧分壓最大,因此氧的飽和溶解濃度也最大。③分壓力對氧的飽和溶解度有一定的影響,當氧的分壓力降低時,氧的飽和溶解度也降低,在壓力不是標準大氣壓的地區(qū),應使用修正系數進行修正。廢水實際所吸收的氧量有多種影響因素:①水溫水溫不僅會影響飽和溶解氧的濃度,而且還影響流體的黏滯度,從而影響氧的總轉移系數,式中是溫度為T℃時氧的總轉移系數,是溫度為20℃時氧的總轉移系數,為溫度系數,~。⑴氧轉移的基本原理根據氣體傳遞雙膜理論,可以計算出曝氣池內清水中氣泡內的氧轉移到水中的速率,通過曝氣,空氣中的氧從氣相傳遞到混合液的液相中,這既是一個傳質過程,又是一個物質擴散過程,擴散的推動力是氧在界面兩側的濃度差,即氧的不足量或飽和差,飽和差越大,氧轉移速率就越大。供氧量只有一部分直接轉移到廢水中去,稱為吸氧量。假設所去除的BOD5最后都轉變成最終產物,總需氧量可由BODu來計算(BODu是總碳氧化需氧量),由于部分BOD5轉變?yōu)槭S辔勰嘀械男录毎允S辔勰嘀械腂ODu必須從總需氧量中扣除,需氧量公式為:當生物處理去除含碳有機物時,需氧量以上述兩種方法計算即可,而當生物處理既要求去
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