0.5立方的一體化污水處理設備運行成本
今天為大家帶來的是關于一體化污水處理設備的工藝流程的特點的知識,希望對大家是有幫助的。
(1)通過采用以去除有機污染為主的A/O法處理工藝,從而提高污染物的去除率。在去除有機污染的同時,也能使氨氮凈化。
(2)通過對沉淀池表面負荷、有效水深及滑泥斗傾角等設計參數的合理選擇,從而提高固流分離效果。
(3)污水處理設施缺氧池、接觸氧化池和沉淀池二組并聯運行,操作靈活,以適應水質、水量的變化。
一體化污水處理設備是應市場的需求而出現的一種新型污水處理設備,該設備集合了污水處理工序中所需要的幾乎所有的機械類型。混凝劑是該設備在處理時一般都會使用的一種添加劑,那么我們怎么做可以減少一體化污水處理設備混凝劑的使用量?
一體化污水處理設備混凝劑的亞微觀擴散的實質是層流擴散。因此使混凝劑水解產物擴散到水體一個細部是很困難的。在水處理反應中混凝劑的亞微觀擴散是起決定性作用的動力學因素。
一體化污水處理設備混合問題的實質是混凝劑水解產物在水中的擴散問題,使水中膠體顆粒同時脫穩產生凝聚,是取得好的絮凝效果的先決條件,也是節省投藥量的關鍵。傳統的機械攪拌混合與孔室混合效果較差。近幾年,國內外采用管式靜態混合器使混合效果有了比較明顯地提高,但由于人們對于多相物系反應中亞微觀傳質以及湍流微結構在膠體顆粒初始凝聚時的作用認識不清,故也防礙了混凝效果的進一步提高。
北極星水處理網訊:生化處理中一般采用活性污泥法,其主要的工藝流程包括:預處理>初次沉淀>混合>曝氣>二次沉淀,曝氣是活性污泥法處理廢水的重要環節,曝氣在曝氣池中完成。因此曝氣池池容的設計在整個生化處理工藝設計中也就占到十分重要的地位。
一、有機負荷計算法
計算曝氣區容積,常用的是有機負荷計算法。負荷有兩種表示方法,即污泥負荷和容積負荷。一般采用污泥負荷,計算過程如下:
(1)確定污泥負荷
污泥負荷一般根據經驗值確定,可以參照有關成熟經驗中的數值。
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(2)確定所需要微生物的量
微生物的量(XV)是由所要處理的有機物的總量和單位微生物在單位時間內處理有機物的能力(即污泥負荷)決定的。
根據污泥負荷的定義:Ns=Q(SO-Se)/(XV),可得公式如下:
(XV)= Q(SO-Se)/ Ns
式中:
V——曝氣池容積,m3
Q——進水設計流量,m3/d
SO——進水的BOD5濃度, mg/L
Se——出水的BOD5濃度, mg/L
X——混合液揮發性懸浮固體,(MLVSS)濃度 mg/L
Ns——污泥負荷,kgBOD5/(kgMLVSS.d)
(3)計算曝氣池的有效池容
確定了微生物的總量后,需要有污泥濃度的數值才能計算曝氣池的容積。污泥濃度根據所用工藝的污泥濃度的經驗值選擇,一般在3000—6000mg/L之間。經過實驗或其他方式確定了回流比、SVI值后也可以根據下式計算:
X=Rrf106/SVI(1+R)
式中:
R——污泥回流比,%
r——二次沉淀池中污泥綜合系數,一般為1.2左右
f——MLVSS/MLSS
曝氣池容積的計算公式如下:
V=(VX)/X=Q(SO-Se)/(XNS)
式中:
Q——廢水量,m3/d
Q(SO-Se)——每天的有機基質降解量,kg/d
V——曝氣池有效容積,m3
(4)確定曝氣池的主要尺寸
主要確定曝氣池的個數、池深、長度以及曝氣池的平面形式等。按照每日的處理量來確定池體的個數,同時,由于工藝的不同,曝氣池的式樣和個數各不相同,因此在實際的設計中需要我們有現場的實際地形圖和整體效果圖來做依據,這樣設計出來的池體才可以滿足工藝處理需要,并且與周圍的環境和諧一致。
二、動力學方法
也可用動力學方法計算曝氣池的容積。計算過程如下:
(1)確定所需的動力學常數的值
包括Y、Kd、Ks、umax,在沒有實驗數據時可以根據表2、表3 選擇適當的數值。
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(2)確定污泥齡
根據公式1/θmin= (Y×umax×SO/ SO+Ks)-Kd可以確定θmin值。
θmin=1/(Y×umax-Kd)
式中:umax——基質達到飽和濃度時,微生物的zui大比增殖速率,d-1
實際活性污泥處理系統工程中所采用的θC(污泥齡.d)值,應大于θmin值,實際取值按公式1/θmin= Y×umax-Kd乘以安全系數。安全系數一般在2—20。也可以根據經驗進行取值,參照表1數據。
(3)確定所需的微生物量
根據公式1/θC=[Y×umax×(SO-Se)/ (SO-Se)+KsIn SO/ Se]-Kd來確定微生物的量,可以得到微生物量的計算公式:
(XV)=QθCY(SO-Se)/(1+KdθC)
(4)確定曝氣池的容積
首先確定微生物濃度,其方法與前面的負荷設計法相同。
V=(VX)/X
根據有關公司對出水濃度進行校核;或者根據污泥負荷的定義對污泥負荷進行校核。這兩種方法取其中一種就可以。
0.5立方的一體化污水處理設備運行成本