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氧化溝工藝一般設(shè)計方法討論
簡介: 本文關(guān)于氧化溝的設(shè)計方法討論。
關(guān)鍵字:氧化溝 硝化反應(yīng)
1 氧化溝的設(shè)計方法
1.1 BOD的去除
氧化溝中碳源基質(zhì)去除動力學(xué)與活性污泥法動力學(xué)是完全一致的。對于完全混合系統(tǒng)在穩(wěn)定狀態(tài)下有以下公式[1]:
式中 (XV)——參與反應(yīng)的污泥量
Q——處理污水量
V——參與反應(yīng)的好氧區(qū)體積
S——出水基質(zhì)BOD5濃度
Y——污泥產(chǎn)率系數(shù)
X——污泥濃度
θc——污泥齡
S0——進水基質(zhì)BOD5濃度
Ks——半飽和常數(shù)
Kd——內(nèi)源代謝常數(shù)
μ?max——比基質(zhì)利用率
1.2 硝化反應(yīng)
氨氮的硝化反應(yīng)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(yīng):
NH4++2O2NO3-+2H++H2O
因此從化學(xué)計量學(xué)角度,1.0 kg氮需要4.6 kg的氧,實際生產(chǎn)中的數(shù)據(jù)較小,為3.9~4.3 kgO2/kgN。這是因為一部分氮用于細菌合成,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(yīng)產(chǎn)生氫離子,所以會消耗堿度,每氧化1 mg NH3-N消耗7.14 mg/L的堿度。另外從文獻可知氧化1 mg BOD產(chǎn)生0.3 mg/L的堿度[2]。
據(jù)報道硝化反應(yīng)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。雖然硝化過程也可在低溶解氧的條件下發(fā)生,但是硝化菌的生長速率較低。為了避免氧的限制,反應(yīng)池中的溶解氧最好控制在3~4 mg/L。溫度對生長速度的影響公式可以用阿倫繆斯公式表示,其中溫度常數(shù)θ=1.12(5 ℃~20 ℃)。對于城市污水可以采用表1中污泥齡θc[2]
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 1210 9.5156.5203.5在冬季水溫低于10 ℃,如果θc<10 d,硝化反應(yīng)一般進行較差。若θc>10 d,只要氧化溝的曝氣能力可滿足總的氧化需求,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0.05~0.10 kgBOD5/kgMLSS,硝化速率大約為1.6 mgNH3-N/(gVSS*d)(10 ℃)。
1.3 污泥穩(wěn)定性
在氧化溝設(shè)計中考慮的第二個因素是污泥的穩(wěn)定性問題。理論上講氧化溝污泥齡的選取應(yīng)該使得所有的揮發(fā)性固體通過內(nèi)源呼吸全部被降解,無論是厭氧消化還是好氧消化。如果反應(yīng)時間足夠長,細胞降解過程中有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(tǒng)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(shù)),則在穩(wěn)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(wěn)定性問題時污泥齡和有機負荷計算公式。無疑溫度對于上述公式中參數(shù)Y、Kd的影響是十分重要的。對于延時曝氣氧化溝溫度常數(shù)(θ=1.01~1.03)數(shù)值較小,因此對溫度的影響不大。污泥穩(wěn)定化要求的有機負荷和污泥齡一般遠遠超過完全硝化所要求的數(shù)值。
1.4 脫氮反應(yīng)
在沒有溶解氧(缺氧)條件下,雖然在氧化溝的主體溶液中存在溶解氧,但缺氧條件事實上是指微生物生長的微環(huán)境(即生物絮體中或生物膜中)。除碳的異養(yǎng)微生物可以利用硝酸鹽和亞硝酸鹽作為電子受體,將其還原成氮。還原1.0 mg N2產(chǎn)生2.86 kgO2。污水如需脫氮,需要去除的氮量 ΔN(kg/d)為:
ΔN=Q(N0-N)-ΔX×fN (9)
式中 N0、N——進、出水總氮濃度
ΔX——剩余污泥量
fN——剩余污泥的含氮量,一般為0.07 kgN/kgMLVSS
脫氮需要考慮排放污泥中細胞的氮含量。按照細胞合成的碳氮磷的比例為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(nèi)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。因此污泥中的含氮量依賴于污泥齡(θc),污泥齡越長,污泥中的含氮量越小。由需要去除的氮量,確定反硝化的污泥量:
(VX)dn=ΔN/Kdn (10)
式中 (VX)?dn——參與脫氮反應(yīng)的污泥量,kg
Kdn——污泥脫氮負荷,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?cè)莘e計算如下:
(VX)T=[(XV)+(VX)dn]/fa (11)
VT=(XV)T/(fa.X) (12)
對于不同類型的氧化溝,需要引入有效性系數(shù)fa,其中帶有體外沉淀池的氧化溝fa=1.0,而其他類型的氧化溝fa是不同的。以三溝式氧化溝為例,如果假設(shè)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——邊溝一個周期的時間
tS1,2——邊溝一個周期內(nèi)的工作時間
tm——中溝在一個周期內(nèi)的工作時間
假設(shè)污泥在氧化溝內(nèi)分布均勻,t為三個溝一周期總停留時間(包括沉淀)之和,則:
fa=(tS1+tm+tS1)/t (14
1.6 剩余污泥
雖然動力學(xué)設(shè)計能確定生物污泥產(chǎn)量,應(yīng)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——進水懸浮固體中惰性部分
Xe——出水TSS
氧化溝以常規(guī)模式運行時,會產(chǎn)生不穩(wěn)定的剩余污泥,應(yīng)在處置前加以穩(wěn)定,氧化溝以延時曝氣模式運行時,污泥量少且穩(wěn)定。根據(jù)回流污泥量和剩余污泥量可以選擇水泵和污泥處理系統(tǒng)。
1.7 氧化溝需氧量和曝氣設(shè)備
在氧化溝系統(tǒng),考慮以下幾個過程的需氧量:總需氧量(D)=氧化有機物需氧+細胞內(nèi)源呼吸需氧+硝化過程需氧-脫氮過程產(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(zhuǎn)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(jù)不同設(shè)備廠家的表曝機樣本和手冊,計算出氧化溝系統(tǒng)的總能耗??偰芎囊坏┐_定,就可以確定氧化溝曝氣器的數(shù)目、氧化溝外形和分組情況。
式中 α——不同污水的氧轉(zhuǎn)移速率參數(shù),對生活污水取值0.5~0.95
β——不同污水的飽和溶解氧參數(shù),對生活污水取值0.90~0.97
ρ——大氣壓修正參數(shù)
CS——溫度T時飽和溶解氧
2 設(shè)計結(jié)果和問題討論
2.1 設(shè)計對比
為了說明氧化溝的設(shè)計過程,以邯鄲三溝式氧化溝的數(shù)據(jù)為例,說明幾個設(shè)計上的問題。根據(jù)下列數(shù)據(jù)設(shè)計處理生活污水的交替式氧化溝(三溝):
進水:
BOD5=130 mg/L
NH3-N=22 mg/L(T=10 ℃)
TN=42 mg/L
SS=160 mg/L
堿度=280 mg/L(以CaCO3計)
出水:
BOD5<15 mg/L
NH3-N< 2~3 mg/L(T=10℃)
TN< 10~12 mg/L(T=10℃)
TN=6~8 mg/L(T=25 ℃)
TSS< 20 mg/L
最低溫度=10 ℃(最高溫度=25 ℃)
邯鄲氧化溝是按三個系列,每個系列流量Q1=33 000 m3/d,主要設(shè)計結(jié)果見表2。
2.2 原設(shè)計存在的問題
清華大學(xué)周律等人[4、5]對邯鄲氧化溝進行了大量的現(xiàn)場測定工作,總結(jié)起來也是以下三個問題:
?、?停留時間與反應(yīng)時間問題:出水NH3-N偏高,通過實驗發(fā)現(xiàn)延長硝化停留時間,可以降低出水的NH3-N。這說明原設(shè)計的停留時間雖然對于BOD的去除充分,但對于脫氮其停留時間是不夠的。上述問題可能也與污泥齡和運行方式有關(guān)。
② 污泥停留時間問題:通過污泥耗氧速率和懸浮物干重損失率等評價污泥穩(wěn)定化實驗方法,對其污泥進行測定的結(jié)果表明:經(jīng)過處理的污泥尚未得到穩(wěn)定。
?、?三溝式氧化溝的容積利用率問題: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、5.0 kg/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(shè)計的分布情況有較大差距,這是三溝式氧化溝運行及設(shè)計的一個主要問題。
表2 三溝式氧化溝主要設(shè)計項目比較
序號項目本例設(shè)計邯鄲丹麥krüger設(shè)計備注1總池容(m3)3×27 4403×20 000 2水深(m)3.53.5 3污泥濃度(kgMLSS/m3)4.04.0 4水力停留時間(h)2014.5問題15固體停留時間(d)25(好氧)54(全溝)12(好氧)26(全溝)問題26動力效率[kgO2/(kW.h)]2.01.64 7標準需氧量(kg/h)2 436— 8曝氣轉(zhuǎn)刷φ1 m×9.0 m共27臺,32 kW24(單速,45 kW)+ 18(雙速,45/30 kW) 9剩余活性污泥(kgSS/d)6 1006 2002.3 討論
通過設(shè)計計算的比較可見,邯鄲污水處理廠的設(shè)計中存在兩個問題:首先是停留時間上存在較大的差別;其次是按照三溝式氧化溝污泥齡的概念核算,其好氧部分的污泥齡偏低;另外前面的討論可知三溝式氧化溝的實際容積利用率低也是一大問題。
?、?本例設(shè)計水力停留時間為20 h,這可保證污水的完全硝化反應(yīng)。
② 總的停留時間是20 h,但反應(yīng)時間僅為11.6 h。帶有二沉池的沉淀時間一般2.0~3.0 h,但需增加回流污泥和刮泥機等機械設(shè)備。這意味著運行操作方便、流程簡化的結(jié)果是用較長的停留時間取得的。因此所謂三溝式氧化溝的優(yōu)點也是有一定代價的,其經(jīng)濟性是需要仔細、全面考慮的。
?、?設(shè)計中可看出對于污泥穩(wěn)定化,原設(shè)計的污泥齡明顯不足。實驗結(jié)果也充分證實了上述的分析。這也說明交替運行式氧化溝原設(shè)計的方法,在污泥齡的計算上是不正確的。從設(shè)計結(jié)果看,對于本例非常低的BOD濃度,根據(jù)穩(wěn)定性要求的停留時間(20 h)是相當(dāng)長的,因此這種系統(tǒng)的經(jīng)濟性是需要探討的。我國大部分氧化溝設(shè)計中不考慮硝化和污泥穩(wěn)定化問題,今后設(shè)計標準中是否應(yīng)考慮是需要討論的問題。
④ 提高設(shè)備利用率的方法之一是采用Gruger公司的動態(tài)順序沉淀(DSS)系統(tǒng)。筆者建議在三溝式氧化溝的設(shè)計中擴大中溝的比例,中溝的容積可占50%~70%或更多(在邊溝較小時,需要校核其沉淀功能可否滿足)。中溝可采用一個溝或等體積兩個溝。有效性系數(shù)計算可采用下面修正公式:
式中 Xmi、XS1,2——中溝、邊溝1,2參與反應(yīng)的MLSS濃度
f——邊溝反應(yīng)時間與一個周期時間比值
Vmi——中溝的體積
Vsi——邊溝的體積
采用上述數(shù)據(jù),則fa分別為0.69和0.80。設(shè)備的利用率和污泥分布均勻性均可提高,從而提高三溝式氧化溝的容積利用率。
作者通訊處:100037 北京市阜外北二巷 北京市環(huán)境保護科學(xué)研究院
參考文獻
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