污水处理厂曝气系统控制模式的探讨
本文探讨了污水处理厂曝气系统控制模式,分析了传统控制模式的不足,并介绍了基于溶解氧和空气流量控制的节能技术,强调智能调控和大数据算法在提高效率和降低成本方面的作用。
本文探讨了污水处理厂曝气系统控制模式,分析了传统控制模式的不足,并介绍了基于溶解氧和空气流量控制的节能技术,强调智能调控和大数据算法在提高效率和降低成本方面的作用。
污水处理厂的过曝气是在运行中出现的一种运行工况,在正常运行下,污水气(曝气量)、水(进水水质、水量)、泥(活性污泥浓度)三者是一个动态平衡,但是这种平衡会收到外界环境因素的不断变化而被不停的打破,再进入到一个新的平衡中去。定义过曝气的状态就是指在运行中,曝气系统提供了超越活性污泥系中的微生物降解污水中有机物所需的氧气的量,造成了活性污泥系统中的氧气富裕,检测生物池内溶解氧的含量过高(4mg/L以上)的状态。
从节能角度来讲,每一位运营人员都希望能在保证出水水质稳定的的情况下得出一个最低量溶解氧的控制参数,然后根据这个最低的溶解氧控制值,来进行风机出风量的调整,从而达到节能降耗的目的。这种控制方式就是要得出一个最低溶解氧的控制值,推流式的生物曝气池对氧气的利用是沿着流程逐步上升的,理想的工况是到达最终出口的位置,微生物已经实现了对有机物的充分降解,溶解氧开始升高,为了避免过度升高造成溶解氧的浪费,生物池比较传统的数值就是在曝气池出口控制2mg/L左右,也就是既保持一定的富余量来抵抗负荷变化带来的冲击,又不至于造成过多的溶解氧的浪费。所以根据这个数值来调整曝气风量的供给,是比较传统溶解氧控制手段。
1、好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加;
2、厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧;
3、鼓风机出现故障停止运行或风机压力不够(出现这种情况较少);
4、厌氧池出水COD突然升高很多,或进水水量突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大;
5、曝气头顺坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多;
6、水温增加明显;氧的传递效率降低,适应微生物生长繁殖,氧的消耗量增加,导致溶解氧降低。
溶解氧在实际的污水、废水处理过程中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或波动过大,往往也会迅速的导致活性污泥系统的稳定性大幅波动,自然对处理效率的影响也是非常明显。
二沉池出水溶解氧偏低常见原因为污泥停留时间过长、吸(刮)泥机故障和水温升高,解决措施包括加大回流污泥量、修理吸(刮)泥机、延长污水停留时间和调节水温。