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山東瀾達環保設備有限公司
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十堰市溶氣氣浮機一體化設備操作規章
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。
按照曝氣的方式不同,曝氣池的分類也各不相同,一般情況下,我們可以分為推流式曝氣池和*混合型曝氣池兩種,各種不同的曝氣方式設計的參數也是不相同的,這主要是根據實際條件來進行相應的調整。曝氣設備的選擇則是經濟效益和運行成本控制的關鍵。
曝氣池的設計計算主要包括:①曝氣池容積的計算;②池體設計;③需氧量和供氧量的計算。
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
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。
表1:部分活性污泥工藝參數和特點
工藝類型 | 污泥齡/d | 污泥負荷kgBOD5/kgMLSS | 容積負荷kgBOD5/m3.d | MLSSmg/L | 水力停留時間/h | 回流比 | BOD5去除率/% | 備注 |
傳統活性污泥法 | 5--15 | 0.2—0.4 | 0.3—0.8 | 1500--3000 | 4--8 | 0.25—0.75 | 85--95 | 用于低濃度生活污水、易受沖擊負荷的影響 |
*混合法 | 5--15 | 0.2—0.6 | 0.6—2.4 | 2500--4000 | 3--5 | 0.25—1.0 | 85--95 | 可用于一般污水,耐沖擊負荷;易發生絲狀菌膨脹 |
階段進水 | 5--15 | 0.2—0.4 | 0.4—1.4 | 2000--3500 | 3--5 | 0.25—0.75 | 85—95 | 應用范圍廣泛 |
改良曝氣 | 0.2—0.5 | 1.5—5.0 | 0.2—2.4 | 200--1000 | 1.5--3 | 0.05—0.25 | 60--75 | 用于中等濃度的污水,出水中可能含有細胞組織 |
接觸穩定 | 5--15 | 0.2—0.6 | 0.9—1.2 | (1000—3000)注(4000—10000)釋 | (0.5—1.0)(3—6) | 0.5—1.5 | 80--90 | 用于現有處理系統的改擴建和小型處理廠 |
延時曝氣 | 20--30 | 0.05—0.15 | 0.15—0.25 | 3000--6000 | 18—36 | 0.5—1.5 | 75--95 | 工藝靈活,適用于小城鎮、小型處理廠和需要消化的場合 |
高負荷法 | 5--10 | 0.4—1.5 | 1.6--16 | 4000-10000 | 2--4 | 1.0—5.0 | 75--90 | 適用于用渦輪曝氣機供氧且控制絮體大小的一般污水處理廠 |
純氧曝氣 | 3--10 | 0.25—1.0 | 1.6--.3.2 | 2000--5000 | 1--3 | 0.25—0.5 | 85--95 | 適用于高濃度廢水且可用空間狹窄的地方,能抵抗沖擊負荷 |
氧化溝 | 10--30 | 0.05—0.30 | 0.1—0.2 | 3000--6000 | 8--36 | 0.75—1.5 | 75--95 | 適用于小城鎮,有大片可用土地,供氧靈活 |
SBR | / | 0.05—0.3 | 0.1—0.24 | 1500—5000.備注 | 12--50 | / | 85--95 | 適用于小城鎮,可用土地較小的地方,供氧靈活 |
深井曝氣 | / | 0.5—5.0 | / | / | 0.5--5 | / | 85--95 | 適用于一般的高濃度廢水,該工藝可抵抗沖擊負荷 |
合并硝化工藝 | 0.10—0.25(0.02—0.20)解 | 0.1—0.32 | 2000-2500 | 6--15 | 0.5—1.5 | 85--95 | 常用的生物脫氮工藝 | |
單獨硝化工藝 | 0.05—0.20(0.04—0.15) | 0.05—0.16 | 2000--3500 | 3--6 | 0.50—2.00 | 85--95 | 適用于現有處理系統的升級及氮的排放標準嚴格的地方 | |
注:接觸池 釋:污泥穩定池 解:TKN/MLVSS 備注:MLVSS/m變化決定于運行周期
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十堰市溶氣氣浮機一體化設備操作規章
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