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文檔簡介
1、城鎮(zhèn)污水處理已成為我國高耗能行業(yè)之一,通常好氧曝氣占污水處理總能耗的45%~75%。如何解決曝氣供氧高能耗問題已成為污水處理行業(yè)節(jié)能降耗的關鍵所在。目前國內(nèi)針對污水處理廠實際污水處理過程中曝氣系統(tǒng)氧轉(zhuǎn)移能力及α值影響因素的研究較少,導致對污水處理廠曝氣系統(tǒng)設計與工程應用的盲目性。本課題采用中試試驗的研究方法,來探究工程應用中曝氣系統(tǒng)設計與運行控制的瓶頸問題——曝氣系統(tǒng)氧轉(zhuǎn)移能力變化及其水質(zhì)影響修正系數(shù)α值合理取值這一工程應用基礎問題,同
2、時揭示污水處理過程中曝氣設備氧轉(zhuǎn)移能力變化規(guī)律及其影響機制,為提高污水好氧處理曝氣優(yōu)化控制與節(jié)能降耗提供理論與應用指導。主要研究內(nèi)容如下:
1.采用解吸附試方法進行清水測試曝氣設備氧轉(zhuǎn)移能力及其影響因素研究
(1)在曝氣量為4m3/h~20 m3/h范圍內(nèi),隨著曝氣量的增加,曝氣設備的KLa20值和SOTR都呈線性增加,而SSOTE基本保持不變。
(2)在相同曝氣量條件下,微孔曝氣的KLa20值、SOTR值
3、和SSOTE值要高于穿孔管曝氣,且4根穿孔管曝氣的KLa20值、SOTR值和SSOTE值要高于2根穿孔管曝氣。
(3)污水處理廠二沉池出水水質(zhì)條件下的KLa20值、SOTR值和SSOTE值要略高于清水水質(zhì)條件下的值,其原因在于二沉池出水溫度較清水溫度略高,且二沉池出水的TDS濃度要高于清水。
(4)在相同曝氣量條件下,有效水深在2.74m~5.74m范圍內(nèi),隨著水深的增加,曝氣設備的SOTR值不斷增加,但有效水深在2
4、.74m~4.24m范圍內(nèi)增加時,KLa20值和SSOTE值都減小,有效水深在4.24m~5.74m范圍內(nèi)增加時KLa20值和SSOTE值都增大。
(5)隨著水溫在13.5±0.5℃~29.5±0.5℃范圍內(nèi)升高,曝氣設備的KLa20值、SOTR值和SSOTE值均增加。
(6)填料投加率在0%~50%范圍內(nèi),隨著填料投加率的增加,曝氣設備的KLa20值和SOTR值增加,但填料投加率要控制在一定范圍內(nèi),若投加率過高會導
5、致填料在水中流化不完全,使氧轉(zhuǎn)移效果變差。
2.采用廢氣法進行實際污水處理過程中曝氣設備氧轉(zhuǎn)移能力及其影響因素研究
(1)污泥濃度MLSS較低時,KLa20值和0值要高于污泥濃度MLSS較高時。
(2)當MLSS和溫度較穩(wěn)定時,KLa20值和α值也相對較穩(wěn)定;當MLSS和溫度升高時,KLa20值和α值均升高,且其對KLa20值的影響較大。MLSS對KLa20值和α值有負相關影響,溫度對KLa20值和α值具有
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