斜管作為水處理裝置對水的凈化程度有著至關重要的作用他可以有效的降低微生物濃度斜管怎樣確定混合液污泥濃度MD.SS呢?提高MLSS,可以縮小曝氣池的容積,或者說,可以降低污泥負荷率,提高處理效率。那么,斜管在設計中采用高的MLSS是否就可以提高效益呢?這種想法是一種錯覺。其一,污泥量并不就是微生物的活細胞量。曝氣池污泥量的增加意味著泥齡的增加,泥齡的增加就使污泥中活細胞的比例減小;其二,過高的微生物濃度在后續的沉淀池中難于沉淀,影響出水水質;其三,曝氣池污泥的增加,就要求曝氣池中有更高的氧傳遞速率。否則,微生物就受到抑制,處理效率降低。而各種曝氣設備都有其合理的氧傳遞速率的范圍。例如,穿孔管的氧傳遞速率為20-30mg/L?h,微孔曝氣(微孔陶瓷管或擴散板)設備的氧傳遞速率為40~60mg/L?h,純氧曝氣設備的氧傳遞速率為150mg/ L?h左右。對于每一種曝氣設備,超出了它合理的氧傳遞速率范圍,其充氧動力效率將明顯降低,使能耗增加。因此,采用一定的曝氣設備系統,實際上只能夠采用相應的污泥濃度,MLSS的提高是有限度的。昆明蜂窩斜管批發價格〔昆明六角蜂窩斜管〕根據長期的運行經驗,采用鼓風曝氣設備的傳統活性污泥法時,曝氣池中MLSS在2000mg/L左右是適宜的對不同的水質、不同的工藝應根據具體情況探索合理的斜管微生物濃度。斜管曝氣時間 斜管 曝氣時間和有機負荷的關系很密切,在考慮曝氣時間時要注意一些其他有關因素。在通常情況下,城市污水的最短曝氣時間為3h,或更大些,這和滿足曝氣池需氧速率有關。當曝氣池做得較小時,曝氣設備是按系統的負荷峰值控制設計的。這樣,在其它時間,供氧量過大,造成浪費,設備的能力不能充分得到利用。但若曝氣池做得大些,則可降低需氧速率,同時由于負荷率的降低,曝氣設備可以減小,曝氣設備的利用率得到提高。因而要仔細地評價曝氣設備和能源消耗的費用以及曝氣池的基建費用,使它們獲得最佳匹配。 假如希望斜管獲得硝化處理結果,那么曝氣時間長短的選擇是重要的。無論是含碳物質代謝需氧還是硝化代謝需氧,都要求足夠的氧。 長時間曝氣能降低剩余活性污泥量,這是由于好氧硝化以及內源呼吸降低了活性物質量所致。這樣的系統更能適應沖擊負荷,但曝氣池容積增大。因而事物總是一分為二的,要結合具體的要求來選擇。
對斜管的學術探討
近幾個月來,我們邀請了一些專家對斜管這一話題進行了幾次討論,對技術性難關我們也取得了重大的突破下面逐一對斜管進行討論: 1.斜管的水力負荷 大部分污水的水力特征是不易控制的因素。當地的生活方式和集流范圍相結合形成了流向污水廠的流量變化形式。通常污水流量在一天內是變化的。高峰常出現在白天,低谷則出現在黑夜。變化幅度隨城市大小而異。城市愈小,變化幅度愈大。在一般的設計中,高峰值約為平均流量的200%,最低值約為平均流量的50%。污水流量還隨季節變化,夏季流量大,冬季流量小。 在合流制管道系統中,雨水的流量大,足以破壞污水處理廠的正常運行。若要保證出水的質量,有必要將過大的流量轉移到雨水調節池中去,當流量回跌到最大允許流量之下時,再將調節池中的雨水在控制狀態下抽送到處理構筑物。雨水的貯存增加了處理系統的復雜性。在分流制系統中,雨水的滲入也會引起運行問題。 很多處理廠用泵來提升污水進入處理廠,由于沒有選好泵產生了很多問題。小廠往往只有二個人流泵,一個運行,一個備用。以前通常按每日高峰時的流量選用,該時的流量為平均流量的2~3倍,這樣,活性污泥法系統必須承受周期性的沖擊負荷,對運行十分不利。應該選用同樣型號的幾臺泵,并和泵前集水井的容積相配合,使進入的變化較大的流量,通過井和泵的配合調蓄后,得到相對較穩定的流量。有時專門設置調節池平衡一日內的流量變化。近年來,螺旋泵再次顯示了可提供可變的流量而無需專門設備的優點,但問題是水頭相對較小。 水力負荷的變化影響活性污泥法系統的曝氣池和二次沉淀池。當流量增加時,污水在曝氣池內的停留時間縮短,影響出水質量,同時影響曝氣池的水位。若為機械表面曝氣機,由于水位的變化,它的運行就變得不穩定。水力影響的主要部分是二次沉淀池。昆明蜂窩斜管批發價格〔昆明六角蜂窩斜管〕 2.斜管的有機負荷 曝氣區容積的計算,最早以經驗的曝氣時間作為主要的設計參數。有了曝氣時間(即停留時間),再乘上設計流量,就可得到曝氣池的容積。現在則常以污泥的有機負荷率N作為設計參數。 設計中要思考的主要問題是如何確定污泥負荷率和MLSS的設計值。從公式可知,這兩個設計值采用得大一些,曝氣池所需的體積可以小一些。污泥有機負荷率的大小影響處理效率。根據經驗,當采用活性污泥法作為完全處理時,設計的污泥負荷率一般不大于0.5kg(BOD5)/kg(MLSS)?d如果要求氮素轉入硝化階段,一般采用0.3kg(BOD5)/kg(MLSS)?d,通常稱為常負荷。有時為了減小曝氣池的容積,可以采用高負荷,即污泥負荷率采用1以上。采用高的污泥負荷率雖可減小曝氣池的容積,但出水水質要降低,而且使剩余污泥量增多,增加了污泥處置的費用和困難,同時,整個處理系統較不耐沖擊,造成運行中的困難。因此,近年來,很多國家的科技人員不主張采用高負荷系統。有時為避免剩余污泥處置上的困難和要求污水處理系統的穩定可靠,可以采用低的污泥負荷率(<0.1),把曝氣池建得很大,曝氣池中的污泥濃度維持較高,可以基本上沒有剩余活性污泥,這就是延時曝氣法。(圖6-25)顯示了污泥負荷與BOD5,去除率,污泥齡及污泥產量的關系。