活性污泥法的设计计算要点课件.ppt
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1、9.4 活性污泥法的设计计算曝气池的设计计算曝气池的设计计算 主要是根据进水情况和出水的要求,选择曝气池的主要是根据进水情况和出水的要求,选择曝气池的类型,所需的供氧量和排除的剩余活性污泥量等。类型,所需的供氧量和排除的剩余活性污泥量等。一、有机物负荷率法一、有机物负荷率法(1)污泥负荷)污泥负荷 指单位重量活性污泥在单位时间内所能承受的指单位重量活性污泥在单位时间内所能承受的BOD5量量 去除负荷去除负荷 指单位重量活性污泥在单位时间内所去除的指单位重量活性污泥在单位时间内所去除的BOD5量量(2)容积负荷)容积负荷 是指单位容积曝气区在单位时间内所能承受的是指单位容积曝气区在单位时间内所能
2、承受的BOD5量量 LV=QS0/V LV ,r=Q(S0-Se)/V 曝气池体积的计算曝气池体积的计算V=QS0/V=Q(S0-Se)/LV ,r一、有机物负荷率法 污泥生成量的计算污泥生成量的计算Y微生物增长常数,即每消耗单位底物所形成的微生物量,一般为微生物增长常数,即每消耗单位底物所形成的微生物量,一般为0.350.8 mgMLVSS/mgBOD5;kd微生物自身氧化率,一般为微生物自身氧化率,一般为0.050.1d-1 x=aLrVx-bVxx每天污泥增加量,每天污泥增加量,kg/d;a污泥合成系数,一般污泥合成系数,一般a=0.300.72,平均为,平均为0.52;b污泥自身氧化系
3、数,污泥自身氧化系数,d-1,一般一般b=0.020.18,平均为,平均为0.07一、有机物负荷率法 污泥需氧量的计算污泥需氧量的计算一般一般a=0.250.76,平均为平均为 0.47;b= 0.100.37,平均为平均为 0.17 污泥负荷与处理效率的关系污泥负荷与处理效率的关系在底物浓度较低时,比底物降解速率为在底物浓度较低时,比底物降解速率为-ds/(xvdt)=Q(S0-Se)/(xVV)=KSe一、有机物负荷率法 污泥负荷对活性污泥特性的影响污泥负荷对活性污泥特性的影响一、有机物负荷率法高负荷高负荷:1.52.0kgBOD/kgMLSSd中负荷中负荷:0.20.4kgBOD/kgM
4、LSSd低负荷低负荷:0.030.05kgBOD/kgMLSSd水温对污泥负荷的影响水温对污泥负荷的影响 在一定的水温范围内,提高水温,可以提高BOD的去除速度和能力,有利于活性污泥絮体的形成和沉淀。 水温较高时,可降低回流比,减小污泥浓度,从而相对提高了污泥负荷。污泥负荷对营养比的影响污泥负荷对营养比的影响 一般负荷: BOD:N:P=100:5:1 延时曝气法:BOD:N:P=100:1:0.5 二、劳伦斯和麦卡蒂(Lawrence -McCarty)法一、细胞平均停留时间一、细胞平均停留时间细胞平均停留时间c也称泥龄,表示微生物在曝气池中的平均培养时间,也即曝气池内活性污泥平均更新一遍所
5、需的时间。细胞平均停留时间时比生长速度的倒数。 c = 1/ = x(dx/dt)c V/Qw 二、劳伦斯-麦卡蒂(Lawrence -McCarty)法细胞平均停留时间细胞平均停留时间二、劳伦斯二、劳伦斯-麦卡蒂法麦卡蒂法1、劳伦斯和麦卡蒂根据莫诺特方程提出了劳伦斯和麦卡蒂根据莫诺特方程提出了曝气曝气池中基质去除速率和微生物浓度的关系方程:池中基质去除速率和微生物浓度的关系方程:sssCKCqq maxdS/dt = KSx / (Ks+S)2、微生物的增长和基质的去除关系方程:、微生物的增长和基质的去除关系方程: dx/dt = y(dS/dt) - Kdx或或 dx/dt = yobs(
6、dS/dt) 二、劳伦斯-麦卡蒂(Lawrence -McCarty)法劳伦斯劳伦斯-麦卡蒂法麦卡蒂法稳态时,稳态时,dx/dt = 0,并假定,并假定 x0 = 0,则,则因此,曝气池内污泥浓度因此,曝气池内污泥浓度曝气池体积曝气池体积 V=cYQ(S0-Se)/x(1+kdc)对系统进行微生物量衡算,对系统进行微生物量衡算,二、劳伦斯-麦卡蒂(Lawrence -McCarty)法劳伦斯劳伦斯-麦卡蒂法麦卡蒂法对系统进行底物衡算,对系统进行底物衡算,稳态时,ds/dt = 0,而且代入则得二、劳伦斯-麦卡蒂(Lawrence -McCarty)法 排除的剩余活性污泥量计算排除的剩余活性污泥
7、量计算dx/dt = yobs(dS/dt)1/c = Yds/dt - kd所以所以剩余活性污泥量(以挥发性悬浮固体表示)剩余活性污泥量(以挥发性悬浮固体表示) x =Yobs Q(S0-Se)所需的空气量计算所需的空气量计算理论耗氧量理论耗氧量=有机物氧化的耗氧量有机物氧化的耗氧量- 转化转化为剩余污泥的有机体的有机物耗氧量为剩余污泥的有机体的有机物耗氧量有机物氧化的耗氧量有机物氧化的耗氧量=有机物完全氧化的需有机物完全氧化的需氧量氧量BODu=Q(S0-Se)10-3/0.68(kg/d)转化为剩余污泥的有机体的有机物耗氧量转化为剩余污泥的有机体的有机物耗氧量=1.42 x (kg/d)
8、其中,其中,BOD5=0.68BODu氧化氧化1kg微生物所需的氧量为微生物所需的氧量为1.42kg 则系统每天的需氧量为则系统每天的需氧量为O2 = Q(S0-Se)10-3/0.68 - 1.42 x二、劳伦斯-麦卡蒂(Lawrence -McCarty)法 二、劳伦斯-麦卡蒂(Lawrence -McCarty)法 c对活性污泥系统运行的影响对活性污泥系统运行的影响二、劳伦斯-麦卡蒂(Lawrence -McCarty)法 二、劳伦斯-麦卡蒂(Lawrence -McCarty)法回流比回流比 R = Qr/Q = 0.789.5 活性污泥法的发展和演变一、普通曝气法一、普通曝气法 全池
9、呈推流型,停全池呈推流型,停留时间为留时间为48h,污泥,污泥回流比回流比2050%,池,池内污泥浓度内污泥浓度23g/L,剩余污泥量为总污泥量剩余污泥量为总污泥量的的10%左右。优点在左右。优点在于因曝气时间长而处理于因曝气时间长而处理效率高,一般效率高,一般BOD去去除率为除率为9095%,特,特别适用于处理要求高而别适用于处理要求高而水质比较稳定的废水。水质比较稳定的废水。9.5 活性污泥法的发展和演变二、渐减曝气二、渐减曝气9.5 活性污泥法的发展和演变三、阶段曝气法三、阶段曝气法9.5 活性污泥法的发展和演变四、完全混合法四、完全混合法9.5 活性污泥法的发展和演变五、延时曝气法五、
10、延时曝气法 曝气时间长,约曝气时间长,约2448h,污泥负荷低,约,污泥负荷低,约0.050.2kgBOD5/kgVSSd,曝气池中污泥浓度高,约曝气池中污泥浓度高,约36g/L。微生物处于内源呼吸阶段,剩余污泥少而稳。微生物处于内源呼吸阶段,剩余污泥少而稳定,无需消化,可直接排放。定,无需消化,可直接排放。BOD去除率去除率7595%。运行是对氮、磷的要求低,。运行是对氮、磷的要求低,适应冲击的能力强。适应冲击的能力强。六、氧化沟六、氧化沟 当用转刷曝气时,水深不当用转刷曝气时,水深不超过超过2.5m,沟中混合液流,沟中混合液流速速0.30.6m/s。9.5 活性污泥法的发展和演变七、接触稳
11、定(吸附再生)法七、接触稳定(吸附再生)法 可提高池容积负荷,适应冲击负荷的可提高池容积负荷,适应冲击负荷的能力强,最适于处理含悬浮和胶体物质能力强,最适于处理含悬浮和胶体物质较多的废水,如制革废水、焦化废水等。较多的废水,如制革废水、焦化废水等。八、纯氧曝气八、纯氧曝气 在密闭的容器中,溶解氧饱和浓度可提高,氧溶解的推动力提高,氧传递速在密闭的容器中,溶解氧饱和浓度可提高,氧溶解的推动力提高,氧传递速率增加,污泥的沉淀性能好。曝气时间短,约率增加,污泥的沉淀性能好。曝气时间短,约1.53.0h,MLSS较高,约较高,约40008000mg/L。九、活性生物滤池(九、活性生物滤池(ABF)工艺
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