曝气生物滤池
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曝气生物滤池工作原理它的工作原理呢,简单说就是依靠一些小微生物,嘿,就是那些看不见的小家伙们,在水里忙着大扫除。
我们先把污水送到曝气池里,嘿,那里就像一场派对,微生物们兴奋得不得了,等着来一场“大餐”。
水流进去后,咕咚咕咚,空气也被打入池中,微生物们就像被邀请到了一场盛宴,开始疯狂地消化那些污物。
简直就像人类的自助餐,越吃越欢,越吃越开心。
污水里的有机物质被它们一口口消灭,分解成一些简单的东西,当然也释放出了一些好东西,比如二氧化碳和水,别小看这些,都是自然界的宝贝。
经过一番“盛宴”之后,水里的微生物开始慢慢减少,嘿,饱了就得休息。
此时,水流进了滤池,就像流入一个天然的“沙发”上,过滤器里的沙子和石头好比是个温柔的安静环境,把那些残余的微生物和杂质都给拦住。
滤池就像一个“把关员”,把好水和坏水分开,绝不放过一丝一毫。
经过这一系列的“精挑细选”,水终于可以流出滤池,成为清澈透明的好水了。
你可能会问,这个过程能多快呢?其实不慢,通常几个小时就能搞定。
整个曝气生物滤池就像个高效的洗衣机,污水在里面转来转去,经过各种“洗涤”后,最后一甩,咻,干干净净地就出来了。
想象一下,洗衣机里的衣服在水里搅拌的样子,污水也是在这儿欢快地“舞动”,这可真是个大自然的舞台。
用水处理完了,咱们就能放心使用了,嘿,这可是一种循环利用的好方法,省钱又环保,真是两全其美。
现在很多地方都在用这种技术,搞得人们都说,咱们的水再利用率可高得很。
就像人生中的一些道理,能循环的总是能带来更多的可能。
想想那些污水,原本是一堆烦人的“麻烦事”,但经过曝气生物滤池这一番洗礼,它们就能重新焕发新生,回到我们的生活中,真是神奇啊!水变得清澈了,生活也变得更美好了。
我们可不能小看这些看似不起眼的技术,正是它们在默默无闻中,守护着我们的环境,保障着我们的健康。
曝气生物滤池的工作原理就是这样简单又高效,让污水变得清澈,既环保又实用。
生活中处处都藏着科学的魅力,像这种技术,不仅解决了我们的污水问题,更给我们带来了清新和希望。
曝气生物滤池原理曝气生物滤池是一种常用于水处理领域的技术,用于去除废水中的有机物和氨氮等污染物。
它通过将废水与含有大量微生物的滤料进行接触,利用微生物的生物降解作用将有机物分解为无害物质,从而达到净化水质的目的。
曝气生物滤池的原理主要包括生物降解、曝气和滤料三个方面。
生物降解是曝气生物滤池的核心原理。
废水中的有机物被微生物吸附附着在滤料表面,微生物通过分泌酶类来将有机物分解为简单的无机物和水。
这个过程主要依赖于微生物的代谢活动,所以滤料中的微生物种类和数量对于处理效果有着至关重要的影响。
滤料的表面积越大,微生物的附着量就越多,降解效果也就越好。
曝气是曝气生物滤池的重要环节。
通过向滤料中通入空气,形成气泡,气泡在滤料之间上升时将废水中的有机物和氨氮气化,提供氧气供微生物进行呼吸作用。
同时,气泡的运动也能够使滤料颗粒保持松散状态,增加废水与滤料的接触面积,提高废水的处理效率。
滤料是曝气生物滤池中的载体。
滤料可以是石英砂、活性炭、陶粒等多种材料,其主要作用是提供微生物生长的场所和附着面。
滤料的选择应根据废水的性质和处理要求进行合理搭配,以保证微生物的附着量和降解能力。
此外,滤料还能够过滤废水中的悬浮物,减少后续处理工序的负担。
曝气生物滤池的工作过程一般包括填料沉淀、启动和稳定三个阶段。
首先,在填料沉淀阶段,废水中的悬浮物通过滤料的过滤作用被去除,滤料逐渐形成微生物的附着层。
然后,在启动阶段,给滤料添加适量的活性污泥或种子菌群,以快速形成生物膜。
最后,在稳定阶段,废水经过滤料层时,微生物对有机物进行降解,净化水质。
曝气生物滤池具有结构简单、操作方便、处理效果稳定等优点,被广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理及农村生活污水处理等领域。
然而,曝气生物滤池也存在一些问题,如滤料堵塞、曝气能耗较高等,需要合理设计和管理以提高处理效果和降低运行成本。
曝气生物滤池是一种利用微生物降解有机物的技术,通过生物降解、曝气和滤料等原理来实现水质净化。
曝气生物滤池的工作原理
曝气生物滤池是一种常见的废水处理设备,其工作原理基于生物降解有机物的原理。
在曝气生物滤池中,水通过填料层,填料层上有大量的微生物固定生长,这些微生物可以利用有机物为能源进行生长繁殖,从而将有机物转化为无机物。
进入曝气生物滤池的废水通过填料层,填料层上的微生物会吸附在填料表面形成生物膜。
这些微生物包括各种细菌、藻类和真菌等,它们可以利用废水中的有机物和氧气进行新陈代谢,实现有机物的降解。
为了提供足够的氧气供给微生物进行新陈代谢,曝气设备会向废水中喷洒氧气。
氧气在水中的溶解度很低,通过曝气可以将氧气送入水中,提高水中的氧气浓度,促进微生物的生长和有机物的降解。
随着微生物的生长和繁殖,废水中的有机物被逐渐降解为无机物,比如二氧化碳和水。
这些无机物不会对环境造成污染,符合环保要求。
经过曝气生物滤池处理后的废水质量得到明显提高,可以达到排放标准。
在曝气生物滤池中,填料的选择和填料的表面积对废水处理效果有很大影响。
较大的填料表面积可以提供更多的附着面积供微生物生长,从而提高有机物的降解效率。
因此,在设计曝气生物滤池时,需要考虑填料的种类和填料的表面积,以确保废水得到有效处理。
总的来说,曝气生物滤池通过利用微生物降解有机物的原理,将废水中的有机物转化为无害的无机物,达到净化水质的目的。
通过合理设计填料层和曝气系统,可以提高废水处理效率,保护环境,促进可持续发展。
希望通过本文对曝气生物滤池的工作原理有了更深入的了解。
曝气生物滤池(BAF)BAF技术原理曝气生物滤池(BAF)被称为第三代生物滤池。
滤池中装填粒径较小的粒状滤料,通过滤池内部曝气,滤料表面生长着高活性的生物膜。
污水流经时,利用滤料表面高活性生物膜及滤料之间生物絮体的生物氧化降解作用,对污水进行生化处理;因滤料粒径较小且呈压实状态,在生物膜及滤料之间生物絮体的吸附作用下,滤层可以吸附、截留污水中极大部分的悬浮物(包括脱落的生物膜),其后不需要设置沉淀池。
随着运行时间的延长,滤池水头损失逐渐增加,当达到设计值时需对滤池进行反冲洗,清洗截留的悬浮物以及老化的生物膜。
BAF工艺技术优势1、出水水质好,可达到回用水水质标准。
2、对氨氮的处理出水≤0.5mg/l,对SS的处理出水≤5mg/l。
3、占地面积是一般工艺的1/3-1/5。
4、能耗低,运行费用是一般工艺的1/2。
5、耐冲击负荷、耐低温、启动快。
6、全自动化控制,管理非常简单。
BAF三大技术特色1、高效生物陶粒先进的酶促陶粒滤料,可显著提高生物膜活性,获得更好的出水水质。
李圭白院士主持的专家审查会对我公司生产的生物陶粒评价是:“国内首创,达到国际先进水平,是曝气生物滤池的理想滤料,为曝气生物滤池应用于我国污水处理解决了核心问题。
”2、创新的曝气布气技术和反冲洗布水布气技术解决了小气量均匀布气问题,改进了单孔膜曝气头,曝气均匀度可以达到97%以上,并且不随使用时间的延长而降低。
改进了长柄滤头的布气均匀度和防堵塞性能,绝对避免堵塞的可能。
3、先进可靠、操作维护简单的自控系统。
开发出BAF专用的自动控制系统,采用PLC控制模块或DCS控制系统,具有使用方便、安全性高、成本低的优势。
可密切监测滤池的运行状态,根据出水水质的情况、BAF池的液位、进水泵压力的变化确定反冲的周期和时间(气冲、气水联合反冲、水漂洗),实现滤池的自动反冲洗。
曝气生物滤池技术特点曝气生物滤池是一种新型高效污水处理技术。
——1999年9月4日国家环保总局曝气生物滤池与普通活性污泥法相比,具有有机负荷高、占地面积小(是普通活性污泥法的1/3 )、投资少(节约30%)、不会产生污泥膨胀、氧传输效率高、出水水质好等优点。
曝气生物滤池(Biological Aerated Filter)简称BAF,是80年代末在欧美发展起来的一种新型生物膜法污水处理工艺。
该工艺具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除AOX(有害物质)的作用,其特点是集生物氧化和截留悬浮固体与一体,节省了后续沉淀池(二沉池),其容积负荷、水力负荷大,水力停留时间短,所需基建投资少,出水水质好:运行能耗低,运行费用省。
一、基本原理BAF生物曝气滤池,主要由颗粒生物填料床、曝气系统、反冲洗系统三部分组成。
颗粒状生物滤料(陶粒),表面粗糙,比表面积大,并渗入活性酶在滤料上附着生长高浓度的专性微生物膜,这些专性微生物以污水中的有机物作为氮源、碳源及能量来源而生长繁殖,通过其新陈代谢降解水中的污染物。
污水自上而下进入生物曝气滤池,空气从填料床下端进入,在滤料空隙间曲折上升,与污水及滤料上附着的生物膜充分接触,在好氧条件下发生气、液、固三相反应。
由于生物膜附着在滤料上,不受泥龄限制,因而种类丰富,对于污染物的降解十分有利。
污染物被吸附、拦截在滤料表面,作为降解菌的营养基质,加速降解菌形成生物膜,生物膜又进一步“俘获”基质,将其同化、代谢、降解。
在碳氧化/硝化合并处理时,靠近滤池进水口的滤层段内有机污染浓度高,异养菌群占绝对优势,大部分BOD在此得以降解,浓度逐渐降低。
粒状滤料及5生物膜除了吸附拦截等作用外,兼起过滤的作用。
随着处理过程的进行,存滤料空隙间蓄积了大量的活性污泥。
这些悬浮状活性污泥在滤料缝隙间形成了污泥滤层,在氧化降解污水中有机物的同时,还起到了很好的吸附过滤作用,从而能使有机物及悬浮物均能得到比较彻底的清除。
在滤池运行过程中,随着生物膜的新陈代谢,脱落的生物膜及滤料上截留的杂质不断增加,滤料中水头损失增大,水位上升,到一定时期,需对滤料进行反冲洗。
BAF生物曝气滤池以其储存在加氯消毒池中清澈的出水作为反冲用水,不另设反冲水池,反冲洗废水通过排水管回流到一级处理设施。
曝气生物滤池(BAF)简介曝气生物滤池(biological aerated filter,BAF)属于生物处理的生物膜法范畴,该技术最早由法国OTV(L'omnium de Fraitements er valorization )公司开发。
曝气生物滤池的特点:1)采用气水平行上向流,使气、水进行很好的均分,防止了气泡在滤层中的凝结,氧利用率高,能耗相对较低;2)与下向流过滤相反,上向流过滤持续在整个滤池高度上提供正压条件,可以更好的避免沟流或短流;3)上向流形成了对工艺有好处的半柱推条件,即使采用高过滤速度和高负荷仍然能保证工艺的稳定和可靠性;4)采用气水平行上向流,空气能将固体物质带入滤床深处,使得过滤空间能很好的被利用。
以上特点使得曝气生物滤池具有以下优势:1)容积负荷可以很高,使得池体和占地都相对较小;2)出水水质好,可达到《污水综合排放标准》的一级标准,无需另设二沉池,节省基建费用,另外氧利用率高,大大降低运行成本;3)自动化程度高,无污泥膨胀问题,日常操作管理简单,微生物不会流失,系统可间断运行。
曝气生物滤池结构曝气生物滤池的结构形式与普通的快滤池类似,曝气生物滤池其主体由滤池池体、滤料层、承托层、布水系统、反冲洗系统、出水系统、出水系统、管道和自控系统组成。
BAF工艺介绍BAF工艺最初应用于污水处理的三级处理,后发展成直接用于二级处理,并且派生出许多以曝气生物滤池为主体工艺的多种组合工艺。
由于曝气生物滤池所具有的各项优点,使得曝气生物滤池广泛的应用于城市生活污水的二级处理当中,部分工况废水处理及饮用水微污染处理也有相当的运用。
按照污水处理要求的不同,可将BAF工艺分为以下几类:除碳工艺;除碳/硝化工艺;除碳/硝化/反硝化工艺;反硝化/(除碳、硝化)工艺。
除碳工艺适用范围:DC曝气生物滤池主要应用于处理可生化性较好的工业废水以及排放标准对氨氮等营养物质没有特殊要求的生活污水。
曝气生物滤池总高度曝气生物滤池(Aeration Biological Filter,简称ABF)是一种应用于污水处理工程中的重要设施,其主要作用是通过对污水进行生物降解,达到净化水质的目的。
在曝气生物滤池中,微生物附着在滤料表面,在有氧条件下通过代谢作用分解有机物,从而实现对污水的净化。
曝气生物滤池的总高度是一个关键参数,影响着处理效果和运行成本。
曝气生物滤池的总高度受多种因素影响,主要包括滤料类型、滤层厚度、曝气强度等。
滤料类型直接关系到微生物的生长环境和滤池的过滤效果,常用的滤料有砂、活性炭、陶粒等。
滤层厚度决定了微生物附着的空间,一般而言,厚度越大,处理效果越好,但同时占地面积也越大。
曝气强度影响着氧气在滤层中的分布,从而影响微生物的降解效果。
曝气生物滤池的高度与处理效果存在一定的关系。
在一定范围内,滤池高度增加,处理效果会相应提高。
但当滤池高度超过一定值后,处理效果的提升幅度逐渐减小。
这是因为滤池高度增加,虽然可以增加微生物附着面积,提高处理能力,但同时也会导致氧气传输距离增加,降低降解效率。
因此,在设计曝气生物滤池时,应根据实际情况合理选择滤池高度,以实现最佳处理效果。
在设计曝气生物滤池时,还需考虑其他因素,如进水水质、出水标准、运行成本等。
设计者应充分了解污水处理需求,结合工程实际情况,选用合适的滤料、滤池高度和曝气设备,以确保处理效果,降低运行成本。
总之,曝气生物滤池在污水处理工程中发挥着重要作用。
设计曝气生物滤池时,应充分考虑各种因素,合理选择滤池高度,以实现最佳处理效果。
同时,还需关注滤料类型、曝气强度等参数,确保滤池运行稳定、高效。
可编辑修改精选全文完整版气浮法和曝气生物滤池组合工艺处理洗浴废水一、曝气生物滤池简介曝气生物滤池(Biological Aerated Filter)简称BAF,是80年代末在欧美发展起来的一种新型生物膜法污水处理工艺。
该工艺具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除AOX(有害物质)的作用,其特点是集生物氧化和截留悬浮固体与一体,节省了后续沉淀池(二沉池),其容积负荷、水力负荷大,水力停留时间短,所需基建投资少,出水水质好:运行能耗低,运行费用省。
BAF在我国作为一种新工艺,正处于推广阶段。
大连市马栏河污水处理厂是我国第一个采用BAF工艺的城市污水处理厂,。
许多科研单位也对曝气生物滤池结构形式、功能、启动和滤料等方面进行了详细的研究,取得了很多成果(一)曝气生物滤池工艺发展和特点曝气生物滤池(biologicalaeratedfilter)与普通活性污泥法相比,具有有机负荷高、占地面积小(是普通活性污泥法的1/3)、投资少(节约30%)、不会产生污泥膨胀、氧传输效率高、出水水质好等优点,但它对进水SS要求较严(一般要求SS≤100mg/L,最好SS≤60mg/L),因此对进水需要进行预处理。
同时,它的反冲洗水量、水头损失都较大。
世界上首座曝气生物滤池于1981年在法国投产,随后在欧洲各国得到广泛应用。
美国和加拿大等美洲国家在20世纪80年代末引进此工艺,日本、韩国和中国台湾也先后引进了此项技术。
目前世界上较大的环保公司如法国得利满公司、德国菲力普穆勒公司、法国VEOLIA公司均把它作为拳头产品在全世界推广。
在中国内地,曝气生物滤池正处于推广阶段。
大连市马栏河污水处理厂是我国第一个采用曝气生物滤池工艺的城市污水处理厂(由东北市政院设计),广东新会东郊污水处理厂采用了水解——曝气生物滤池污水处理工艺(由中冶马院设计)。
另外,我国一部分工业废水的处理也采用了此项技术。
国内许多科研设计单位对曝气生物滤池也进行了试验研究。
曝气生物滤池简介曝气生物滤池是一种常用于水处理的生物滤池,通过曝气作用和微生物的附着生长来实现水质的净化。
本文将介绍曝气生物滤池的工作原理、设计要点以及在水处理领域的应用。
工作原理曝气生物滤池的工作原理是利用曝气装置向滤池中注入氧气,提供微生物生长所需的氧气。
水中的有机物和氨氮等污染物被微生物附着在滤料表面,微生物通过吸附、吸收和降解作用将污染物转化为无害物质。
同时,氧气的供给也促进了微生物的活性和生长。
设计要点1. 曝气装置曝气装置通常采用气泡曝气或微小颗粒曝气方式。
气泡曝气常用的设备有气石、气泡帽等,它们能将氧气均匀地分布到滤料中。
微小颗粒曝气常用的设备有飘浮填料和聚合球,能增加曝气面积和气囊的稳定性。
2. 滤料选择曝气生物滤池的滤料选择对滤池的效果有重要影响。
常用的滤料有石英砂、粗砂、煤炭等。
滤料应具有良好的比表面积和孔隙度,便于微生物的附着和生长,并且易于清洗和维护。
3. 水力负荷曝气生物滤池的水力负荷是指单位时间单位面积内的流量。
合理的水力负荷可保证水在滤料中停留的时间足够长,使微生物有足够的时间对污染物进行处理。
一般来说,水力负荷的设计要根据水质和处理效果的要求进行调整。
4. 气水比气水比是指单位时间内供气量与单位时间内供水量的比值。
合理的气水比能够提供充足的氧气供给,促进微生物的生长和活性。
不同的水处理目标和水质要求会对气水比有一定的要求,因此在设计时需要根据实际情况进行选择。
应用领域曝气生物滤池在水处理领域有着广泛的应用。
主要应用于污水处理厂、工业废水处理和水源地水质提升等方面。
1. 污水处理厂曝气生物滤池可以作为污水处理厂中的一道工艺流程,用于去除污水中的有机物、氨氮和悬浮物等。
通过微生物的作用,将污水转化为较为清洁的水体,提高水质净化效果。
2. 工业废水处理曝气生物滤池在工业废水处理中也有广泛的应用。
工业废水中的有机物和重金属等能够通过微生物的降解和吸附作用进行处理,以达到排放标准。
曝气生物滤池(Biofilter)是一种常用的水处理工艺,主要用于废水处理和水质净化。
其原理是利用微生物附着在滤料表面上进行有机物的降解和氮、磷等污染物的去除。
曝气生物滤池通常由一个容器或槽体组成,内部填充着特定的滤料,例如河沙、石子或塑料填料。
废水经过预处理后,进入曝气生物滤池。
在滤料表面形成的生物膜中,有大量的微生物,包括细菌和真菌等。
这些微生物利用废水中的有机物作为能源,并通过氧化作用将有机物分解为二氧化碳和水。
为了提供充足的氧气供给微生物进行降解反应,曝气生物滤池会通过潜水式曝气装置或喷头等方式,将空气或氧气注入滤池中。
气泡上升时带动了液相的对流,使得微生物和废水之间的接触更加充分,促进了降解反应的进行。
在曝气生物滤池中,微生物附着在滤料表面上形成的生物膜是关键。
这种生物膜具有较高的附着能力和活性,能够有效地去除废水中的有机物和污染物。
同时,滤料的选择和填充方式也会影响滤池的处理效果。
曝气生物滤池的优点包括工艺简单、运行成本低、处理效果稳定等。
它被广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理和水质净化等领域,对改善水环境起到了重要作用。
曝气生物滤池的工作原理曝气生物滤池(trickling filter)是一种常见的废水处理设备,通过生物附着在固定填料表面上的膜片氧化废水中的有机物质,从而净化水体。
本文将介绍曝气生物滤池的工作原理及其在废水处理中的应用。
一、曝气生物滤池的构成及组成部分曝气生物滤池主要由水箱、填料层、曝气系统和排水系统组成。
1. 水箱:是曝气生物滤池的主体结构,用于容纳废水。
2. 填料层:填料层一般采用多孔或多面体材料,如塑料环、陶粒等,用于提供大量的附着表面,以便生物附着。
3. 曝气系统:曝气系统通过向填料层提供空气,促使废水中的有机物与生物附着上的菌落相互作用,进而实现废水的处理。
曝气系统通常由风机、曝气管和曝气喷嘴组成。
4. 排水系统:用于收集经过曝气生物滤池处理后的废水,通常通过排水管道排放至下游处理步骤。
二、曝气生物滤池的处理过程主要包括废水的进水、生物附着、氧化降解有机物以及废水的排出等步骤。
1. 废水的进水:废水通过进水管道进入水箱,从而进入曝气生物滤池。
2. 生物附着:废水经由进水管道流入填料层,填料层表面有大量的空隙和孔隙,提供了丰富的生物附着表面。
废水中的有机物质以及微生物在填料表面形成生物膜,这些膜由微生物及其代谢产物所组成。
3. 氧化降解有机物:废水中的有机物质在生物膜上发生降解反应。
曝气系统通过曝气管和曝气喷嘴向填料层提供氧气。
氧气通过曝气喷嘴喷入填料层,形成气泡和水流的交换界面,促进废水中的有机物质与生物膜上的微生物有更多的接触机会,并为微生物提供氧气。
同时,填料层的空隙和孔隙提供了充足的通气空间,保证曝气系统的运行。
4. 废水的排出:经过生物降解后,废水中的有机物质得到显著减少。
处理后的水通过排水系统排出曝气生物滤池,进入下一步处理或直接排放。
三、曝气生物滤池的应用曝气生物滤池常被应用在城市废水处理、工业废水处理以及农村生活污水处理等领域。
1. 城市废水处理:曝气生物滤池常被用于城市废水污染物的降解及水质的提升。
1.1.1 曝气生物滤池的设计与计算1 曝气生物滤池体积V曝气生物滤池选用陶料滤料,容积负荷Nv 选用334067.65363100065.2741014.71000m N QS V v =⨯⨯⨯==设两组,每组3'34.3268267.65362m V V ===2曝气生物滤池面积A ,滤料层高度m h 43=23'085.817434.3268m h V A ===分12个格,则2'10.6812085.817m A ≈=3滤池尺寸,滤池每格采用长方形,单个滤池边长为:289.683.83.8m =⨯。
取滤池超高度1h 为m 5.0,清水层高度2h 为m 8.0,滤料高度3h 为m 4,承托层高度4h 为m 3.0,配水室5h 高度为m 2.1。
则滤池高:m h h h h h H 8.62.13.048.05.054321=++++=++++= 4水力停留时间t空床水力停留时间:h Q V t 10.1241014.734.3268244'=⨯⨯=⨯=实际停留时间:h t t 55.010.15.0'=⨯==ε 式中:ε——滤料层孔隙率,5.0=ε 5校核污水水力负荷q N[][]h m m d m m A Q N q 23234/64.3/38.87085.8171014.7==⨯==符合过滤(水力负荷)满足一般要求h m m 23/8~26需氧量DC 型曝气生物滤池设计需氧量可用下列公式计算:⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫⎝⎛∆⨯=BOD X BODBOD OR S032.082.0 式中:OR ——单位质量的BOD 需氧量,52/KgBOD KgO ; S BOD ∆——滤池单位时间内去除可溶性BOD ,L mg /; BOD ——滤池单位时间内进入的BOD ,L mg /; 0X ——滤池单位时间内进入的悬浮物,L mg /; (1) 可溶性BOD 计算在C ︒20下,一般有机物完全分解需d 100左右,实际应用较为困难,d 20得20BOD 已完成了%90的u BOD ,5BOD 又完成了%80~%70的20BOD ,因此可以说5BOD 完成氧化分解有机物的大部分,而且BOD 的污染考核指标也是5BOD ,所以可以用5BOD 值代入上式,近似计算OR 值,然后可乘上4.1系数。
设3.020=K ,0355.1=θ,7.0=SSVSS,5.055=BOD BOD 进水总进水溶解性 冬季C ︒7时生化反应常数:()20.0035.13.0207202010=⨯==--T K K θ出水SS 中5BOD 量:()()L mg e e X SSVSSS k e SS /6.12142.1207.0142.152.05=-⨯⨯⨯=-⨯⨯⨯=⨯-⨯- 出水溶解性5BOD 量:L mg S e /4.76.1220=-=去除溶解性5BOD :L mg BOD /93.1294.765.2745.05=-⨯=∆夏季C ︒25时生化反应常数:()36.0035.13.02025202010=⨯==--T K K θ出水SS 中5BOD 量:()()L mg e e X SSVSSS k e SS /6.16142.1207.0142.1536.05=-⨯⨯⨯=-⨯⨯⨯=⨯-⨯- 出水溶解性5BOD 量:L mg S e /4.36.1620=-=去除溶解性5BOD :L mg BOD /93.1334.365.2745.05=-⨯=∆(2)实际需氧量计算 冬季需氧量计算520/518.0275.0112.032.0275.012993.082.032.082.0kgBOD kgO BOD X BODBOD OR S=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫⎝⎛∆⨯=冬季实际需氧量:hkgO d kgO Q S OR AOR O /3.593/302.142391014.7275.0518.04.14.1224==⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=夏季需氧量计算520/533.0275.0115.032.0275.013393.082.032.082.0kgBOD kgO BOD X BOD BOD OR S =⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛∆⨯=夏季实际需氧量:hkgO d kgO Q S OR AOR O /5.610/64.14651014.7275.0533.04.14.1224==⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=(3)标准需氧量换算。
标准需氧量可按下式换算:()200024.1-⨯-⨯=T sm sC C C AOR SOR βρα 式中:SOR ——标准需氧量,h kgO /2;AOR ——实际需氧量,h kgO /2;s C ——标准条件下清水饱和溶解氧,L mg /2.9;ρ——大气压修正系数;α——混合液中氧转移系数(La K )与清水中La K 值之比,一般为85.0~8.0;β——混合液饱和溶解氧与清水饱和溶解氧之比,一般为97.0~9.0sm C ——曝气装置在水下深度至水面平均溶解氧值,L mg /; 0C ——混合溶液溶解氧值,L mg /;T ——混合液温度,C ︒⎪⎭⎫⎝⎛⨯+=510026.242b t T sm P O C C 式中:T C ——T 温度时,清水饱和溶解氧浓度,L mg /;t O ——滤池逸出气体中含氧量,%;b P ——曝气装置绝对压力,Pa ;()()%10012179121⨯-⨯+-⨯=A A t E E O 式中:A E ——氧利用率,%;设曝气生物装置氧气利用率A E 为%20,混合液剩余溶解氧0C 为L mg /3,曝气装置安装在水下面m 9.4,17.127=C ,38.825=C ,取83.0=α,96.0=β,0.1=ρ,Pa h P O H b 535351047.19.4108.9101108.91012⨯=⨯⨯+⨯=⨯⨯+⨯=()()%5.17%1002.0121792.0121=⨯-⨯+-⨯=t O 冬季:L mg C sm/90.1310026.21047.1425.1717.1255=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯+=()()hkgO C C C AOR SOR T sm s /28.866024.139.130.196.083.02.99.593024.12207200=⨯-⨯⨯⨯=⨯-⨯=--βρα夏季:L mg C sm/57.910026.21047.1425.1738.855=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯+=()()hkgO C C C AOR SOR T sm s /48.971024.1357.90.196.083.02.95.610024.122025200=⨯-⨯⨯⨯=⨯-⨯=--βρα需要氧选用最大值:h kgO /9722 7需气量需气量为min /270/162002.03.09723.033m h m E SOR G A s ==⨯==曝气负荷校核:h m m A G N s 23/61.192.82616200===气 8反冲洗计算 采用气水联合反冲洗(1) 空气反冲洗计算。
选用空气冲洗强度h m m q 23/40=气,两组滤池轮流反冲洗,每组需气量:min /545/32683085.8174033m h m A q Q ==⨯==单气气(2) 水反冲洗计算。
选用空气冲洗强度h m m q 23/25=水,两组滤池轮流反冲洗,每组需水量:min /340/20427085.8172533m h m A q Q ==⨯==单水水冲洗水量占进水水量比为:%3.14%10071400030340=⨯⨯工作周期h 24,水冲洗每次min 30。
9污泥估算在曝气生物滤池中,进水中被去除的悬浮物有一些不能被降解。
污泥由两部分组成,一部分为SS ,另一部分由消化BOD 而产生VSS 。
(1)由SS 产生的污泥量W 1(含水率为99.6%)()()()()d m P C C Q W sse ss /56.2536.99100100010002.0162.01014.710034001=-⨯⨯-⨯=--=ρ(2)消化BOD 而产生的VSS 量W 2:根据经验数据,一般情况下,每去除1kgBOD ,可产生0.05-0.1kgVSS ,这里取X=0.08 kgVSS/ kgVBOD ,则每天去除BOD 量为:()d kg /1820702.0275.01014.74=-⨯,则曝气生物滤池的产BOD 量为:)/(56.145608.018207d kgVSS y =⨯= 据VSS/SS=0.7,污泥含水率为99.6%,则()d m W /2.520%6.99.110007.056.145632=⨯=d m W W W /76.7732.52056.253321=+=+=11 曝气系统的设计计算 (1)需氧量:hkgO d kgO Q S OR AOR O /41.793/8.190411014.7275.0533.04.14.1224==⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=2. (2)供氧量:设计计算水温为25摄氏度,设曝气生物装置氧气利用率A E 为%20,混合液剩余溶解氧0C 为L mg /3,曝气装置安装在水下面m 9.4,17.127=C ,38.825=C ,取83.0=α,96.0=β,0.1=ρ。
Pa h P O H b 535351047.19.4108.9101108.91012⨯=⨯⨯+⨯=⨯⨯+⨯=()()%5.17%10020.01217920.0121=⨯-⨯+-⨯=t OL mg C sm/57.910026.21047.1425.1738.855=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯+=()()h kgO C C C AOR SOR T sm s /972024.139570.196.083.02.95.610024.122025200=⨯-⨯⨯⨯=⨯-⨯=--βρα2(3)供风量:min /270/1620020.03.09723.033m h m E SOR G A s ==⨯==每池供氧量为h m m G /8100min /135'33== (4) 曝气空气管路计算如下表所示:曝气空气管路计算表-可编辑修改--可编辑修改-曝气空气管路计算表05.55KD L =,8.95.68.95.1⨯=⨯+=H P 合计:121.4612 配水系统采用小阻力配水系统。
曝气生物滤池采用气水联合反冲洗,滤头采用长柄滤头,长柄滤头在正常运行时起均匀配水作用,在反冲洗时起布水,布气作用。
选用长柄滤头为EPT-1型,滤水帽,滤水管为一体成型,每个滤头共有滤缝20条,每条滤缝mm mm mm B L 5.0)218(±⨯=⨯,滤缝总面积为3.2cm 2/个每平方米布置36个滤头,开孔比为%152.1=β,流量系数8.0=α,每格滤池的水力负荷为:()s m L B ⋅=2/9.0μ,则每格滤池的中水通过配水系统的水头损失为()[]m g h B 46211087.3102/--⨯=⨯÷=αβμ在本设计中,每格滤池每平方米布置长柄滤头36个,每个间距为36 m m 。