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    氧化溝的設計方法討論

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-10-15 9:37:27

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    目前,我國氧化溝技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平相比差距很大。究其原因,是我國還未系統地研究氧化溝技術(shù)與設備,對國際上氧化溝技術(shù)跟蹤也不夠。故對氧化溝技術(shù)的掌握尚不夠全面,在工程上還缺乏系統和科學(xué)的設計方法,對氧化溝新工藝、新池型、新配套設備了解甚少。我國現已引進(jìn)數種氧化溝技術(shù),應有條件來(lái)分析比較和吸收消化。

    首先,氧化溝屬延時(shí)曝氣活性污泥工藝,其原理和參數已有大量文獻報道。氧化溝設計中除了要考慮碳源污染物的去除,還要考慮污水硝化和污泥穩定化問(wèn)題。去除不同的污染物,設計參數和方法是不同的。例如,考慮污泥穩定的氧化溝設計,其設計參數主要考慮污泥齡和內源呼吸速率,而不是傳統活性污泥工藝中的污泥負荷,這時(shí)氧化溝的停留時(shí)間事實(shí)上是一個(gè)導出的參數。其次氧化溝最重要的特點(diǎn)之一是,專(zhuān)用的曝氣設備需要同時(shí)滿(mǎn)足池內充氧和推動(dòng)水沿溝渠流動(dòng)的要求。全面了解和掌握氧化溝的水力學(xué)特性尤為需要。有關(guān)設備的水力學(xué)特性,是廠(chǎng)家產(chǎn)品的特性。大部分設計單位恰恰掌握不夠,致使在設計中由于設備型號和參數不準,常常導致設計沒(méi)有達到預期效果。這也與大多數氧化溝工藝及其擁有的專(zhuān)利和設備密切相關(guān)。由于國外公司對專(zhuān)有技術(shù)保密,因此出現了氧化溝技術(shù)不斷發(fā)展,可是用于了解基本工藝的公開(kāi)技術(shù)資料未見(jiàn)增加的現象。由此就更需要加強創(chuàng )新性的研究,才能提高我國在氧化溝工藝上的技術(shù)水平。本文通過(guò)對國內外資料的綜合分析,提出氧化溝一般的設計方法以供國內同行在設計中參考。

    1氧化溝的設計方法

    1.1BOD的去除

    氧化溝中碳源基質(zhì)去除動(dòng)力學(xué)與活性污泥法動(dòng)力學(xué)是完全一致的。對于完全混合系統在穩定狀態(tài)下有以下公式:

    式中(XV)——參與反應的污泥量
    Q——處理污水量
    V——參與反應的好氧區體積
    S——出水基質(zhì)BOD5濃度
    Y——污泥產(chǎn)率系數
    X——污泥濃度
    θc——污泥齡
    S0——進(jìn)水基質(zhì)BOD5濃度
    Ks——半飽和常數
    Kd——內源代謝常數
    μmax——比基質(zhì)利用率

    1.2硝化反應

    的硝化反應涉及到亞硝化毛桿菌和硝化桿菌兩種不同的硝化細菌。

    在水的作用下:2NH3NH+4
    在亞硝化毛桿菌作用下:
    2NH+4+3O22NO-2+2H2O+8H+
    在硝化桿菌作用下:
    2NO-2+O22NO-3
    總的反應:
    NH4++2O2NO3-+2H++H2O

    因此從化學(xué)計量學(xué)角度,1.0kg需要4.6kg的氧,實(shí)際生產(chǎn)中的數據較小,為3.9~4.3kgO2/kgN。這是因為一部分用于細菌合成,并且硝化細菌可以從污水中二氧化碳和重碳酸鹽獲得一部分氧。由于上述反應產(chǎn)生氫離子,所以會(huì )消耗堿度,每氧化1mgNH3-N消耗7.14mg/L的堿度。另外從文獻可知氧化1mgBOD產(chǎn)生0.3mg/L的堿度[2]。

    據報道硝化反應的溫度范圍是(5~45)℃,但是(25~32)℃是最佳溫度范圍。最佳的pH范圍是7.8~9.2。雖然硝化過(guò)程也可在低溶解氧的條件下發(fā)生,但是硝化菌的生長(cháng)速率較低。為了避免氧的限制,反應池中的溶解氧最好控制在3~4mg/L。溫度對生長(cháng)速度的影響公式可以用阿倫繆斯公式表示,其中溫度常數θ=1.12(5℃~20℃)。對于城市污水可以采用表1中污泥齡θc

    表1硝化工藝在不同溫度下采用的污泥齡

    污水溫度()

    完全硝化的θc(d)

    5
    10
    15
    20

    12
    9.5
    6.5
    3.5

    在冬季水溫低于10℃,如果θc<10d,硝化反應一般進(jìn)行較差。若θc>10d,只要氧化溝的曝氣能力可滿(mǎn)足總的氧化需求,并且保持較高的溶解氧,即可取得很好的硝化率。在北歐國家,硝化負荷階段一般選在0.05~0.10kgBOD5/kgMLSS,硝化速率大約為1.6mgNH3-N/(gVSS*d)(10℃)。

    1.3污泥穩定性

    在氧化溝設計中考慮的第二個(gè)因素是污泥的穩定性問(wèn)題。理論上講氧化溝污泥齡的選取應該使得所有的揮發(fā)性固體通過(guò)內源呼吸全部被降解,無(wú)論是厭氧消化還是好氧消化。如果反應時(shí)間足夠長(cháng),細胞降解過(guò)程中有23%的殘余物為不可生物降解。因為每天VSS產(chǎn)量為YQ(S0-S),其中可生物降解部分是0.77YQ(S0-S)。如果系統中可以生物降解部分的固體物質(zhì)是fbX(fb為VSS可生物降解系數),則在穩定狀態(tài):

    0.77YQ(S0-S)=Kdfb(XV)(5)

    從而按照污泥齡的定義:

    Adams和Eckenfelder給出了混合液VSS可以生物降解部分的比值fb的計算公式[3]:

    也可推算出污泥負荷(F/M)的比值:

    方程(6)和(8)是考慮污泥穩定性問(wèn)題時(shí)污泥齡和有機負荷計算公式。無(wú)疑溫度對于上述公式中參數Y、Kd的影響是十分重要的。對于延時(shí)曝氣氧化溝溫度常數(θ=1.01~1.03)數值較小,因此對溫度的影響不大。污泥穩定化要求的有機負荷和污泥齡一般遠遠超過(guò)完全硝化所要求的數值。同時(shí)可以查看中國污水處理工程網(wǎng)更多技術(shù)文檔。

    1.4脫反應

    在沒(méi)有溶解氧(缺氧)條件下,雖然在氧化溝的主體溶液中存在溶解氧,但缺氧條件事實(shí)上是指微生物生長(cháng)的微環(huán)境(即生物絮體中或生物膜中)。除碳的異養微生物可以利用硝酸鹽和亞硝酸鹽作為電子受體,將其還原成。還原1.0mgN2產(chǎn)生2.86kgO2。污水如需脫,需要去除的量ΔN(kg/d)為:
    ΔN=Q(N0-N)-ΔX×fN(9)

    式中N0、N——進(jìn)、出水總濃度
    ΔX——剩余污泥量
    fN——剩余污泥的含量,一般為0.07kgN/kgMLVSS

    需要考慮排放污泥中細胞的含量。按照細胞合成的碳磷的比例為C∶N∶P=106∶16∶1,即污泥中最多包含12.3%的N和2.6%的P。一般在內源呼吸階段,不可生物降解部分僅僅包含7%的N和1%的P,剩余污泥中的其他N、P回到主體溶液中。因此污泥中的含量依賴(lài)于污泥齡(θc),污泥齡越長(cháng),污泥中的含量越小。由需要去除的量,確定反
    硝化的污泥量:
    (VX)dn=ΔN/Kdn(10)

    式中(VX)dn——參與脫反應的污泥量,kg
    Kdn——污泥脫負荷,kgNO-3-N/(kgMLSS.d)

    1.5氧化溝的總污泥量

    氧化溝的總污泥量(VX)T和總容積計算如下:
    (VX)T=[(XV)+(VX)dn]/fa(11)
    VT=(XV)T/(fa.X)(12)

    對于不同類(lèi)型的氧化溝,需要引入有效性系數fa,其中帶有體外沉淀池的氧化溝fa=1.0,而其他類(lèi)型的氧化溝fa是不同的。以三溝式氧化溝為例,如果假設三溝是等體積的,則fa如下計算:

    式中XS1,2——邊溝MLSS濃度
    Xm——中溝MLSS濃度
    tS——邊溝一個(gè)周期的時(shí)間
    tS1,2——邊溝一個(gè)周期內的工作時(shí)間
    tm——中溝在一個(gè)周期內的工作時(shí)間

    假設污泥在氧化溝內分布均勻,t為三個(gè)溝一周期總停留時(shí)間(包括沉淀)之和,則:
    fa=(tS1+tm+tS1)/t(14)

    1.6剩余污泥

    雖然動(dòng)力學(xué)設計能確定生物污泥產(chǎn)量,應考慮沉淀池的固體流失量和存在的惰性物質(zhì),可以采用下式計算:

    式中ΔS——去除BOD5
    Xi——進(jìn)水懸浮固體中惰性部分
    Xe——出水TSS

    氧化溝以常規模式運行時(shí),會(huì )產(chǎn)生不穩定的剩余污泥,應在處置前加以穩定,氧化溝以延時(shí)曝氣模式運行時(shí),污泥量少且穩定。根據回流污泥量和剩余污泥量可以選擇水和污泥處理系統。

    1.7氧化溝需氧量和曝氣設備

    在氧化溝系統,考慮以下幾個(gè)過(guò)程的需氧量:總需氧量(D)=氧化有機物需氧+細胞內源呼吸需氧+硝化過(guò)程需氧-脫過(guò)程產(chǎn)氧
    D=a′Q(S0-S)+b′ΔX.f+4.6(N0-N)-0.07ΔX.f-2.6ΔNO-3(16)
    式中f——MLVSS/MLSS
    ΔNO-3——被還原的NO-3

    需氧量D(AOR)確定之后,并轉化為標準狀態(tài)需氧量(SOR)。在標準狀態(tài)需氧量確定之后,根據不同設備廠(chǎng)家的表曝機樣本和手冊,計算出氧化溝系統的總能耗?偰芎囊坏┐_定,就可以確定氧化溝曝氣器的數目、氧化溝外形和分組情況。

    式中α——不同污水的氧轉移速率參數,對生活 污水取值0.5~0.95
    β——不同污水的飽和溶解氧參數,對生活污水取值0.90~0.97
    ρ——大氣壓修正參數
    CS——溫度T時(shí)飽和溶解氧

    2設計結果和問(wèn)題討論

    2.1設計對比
    為了說(shuō)明氧化溝的設計過(guò)程,以邯鄲三溝式氧化溝的數據為例,說(shuō)明幾個(gè)設計上的問(wèn)題。根據下列數據設計處理生活污水的交替式氧化溝(三溝):
    進(jìn)水:
    BOD5=130mg/L
    NH3-N=22mg/L(T=10℃)
    TN=42mg/L
    SS=160mg/L
    堿度=280mg/L(以CaCO3計)
    出水:
    BOD5<15mg/L
    NH3-N<2~3mg/L(T=10℃)
    TN<10~12mg/L(T=10℃)
    TN=6~8mg/L(T=25℃)
    TSS<20mg/L
    最低溫度=10℃(最高溫度=25℃)
    邯鄲氧化溝是按三個(gè)系列,每個(gè)系列流量Q1=33000m3/d,主要設計結果見(jiàn)表2。

    2.2原設計存在的問(wèn)題

    清華大學(xué)周律等人對邯鄲氧化溝進(jìn)行了大量的現場(chǎng)測定工作,總結起來(lái)也是以下三個(gè)問(wèn)題:

    ①停留時(shí)間與反應時(shí)間問(wèn)題:出水NH3-N偏高,通過(guò)實(shí)驗發(fā)現延長(cháng)硝化停留時(shí)間,可以降低出水的NH3-N。這說(shuō)明原設計的停留時(shí)間雖然對于BOD的去除充分,但對于脫其停留時(shí)間是不夠的。上述問(wèn)題可能也與污泥齡和運行方式有關(guān)。

    ②污泥停留時(shí)間問(wèn)題:通過(guò)污泥耗氧速率和懸浮物干重損失率等評價(jià)污泥穩定化實(shí)驗方法,對其污泥進(jìn)行測定的結果表明:經(jīng)過(guò)處理的污泥尚未得到穩定。

    ③三溝式氧化溝的容積利用率問(wèn)題:從前面的討論可知三溝式氧化溝本身的容積利用率較低(58%)。在邯鄲測得三溝中MLSS為5.3、2.0、5.0kg/m3。fa=0.40與上述的理想狀態(tài)相差很大。三條溝的MLSS分布與設計的分布情況有較大差距,這是三溝式氧化溝運行及設計的一個(gè)主要問(wèn)題。來(lái)源:谷騰水網(wǎng)

    序號

    項目

    本例設計

    邯鄲丹麥krüger設計

    備注

    1

    總池容(m3)

    3×27 440

    3×20 000

     

    2

    水深(m)

    3.5

    3.5

     

    3

    污泥濃度(kgMLSS/m3)

    4.0

    4.0

     

    4

    水力停留時(shí)間(h)

    20

    14.5

    問(wèn)題1

    5

    固體停留時(shí)間(d)

    25(好氧)54(全溝)

    12(好氧)26(全溝)

    問(wèn)題2

    6

    動(dòng)力效率[kgO2/(kW.h)

    2.0

    1.64

     

    7

    標準需氧量(kg/h)

    2 436

     

    8

    曝氣轉刷φ1 m×9.0 m

    27臺,32 kW

    24(單速,45 kW)+
    18(
    雙速,45/30 kW)

     

    9

    剩余活性污泥(kgSS/d)

    6 100

    6 200

     

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