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HRCAS反应池全程进行低氧曝气,溶解氧通常为1.0mg/L左右。Kinyua等发现当SRT为0.56d时,DO分别为0.5mg/L、1.0mg/L和1.5mg/L的HRCAS系统的碳源回收率分别为43.7%、55.4%和46.3%。Jimenez等研究表明,当DO由接近于0升高至1.0mg/L,sCOD、cCOD和pCOD的去除率均随DO升高而升高,当DO为1.0mg/L时,三者去除率达到,若再提高DO,去除率不会有明显变化。同时,除非DO<0.3mg/L,sCOD的氧化则很难被抑制。
HRCS通常在稳定池曝气,DO维持在2.0mg/L或1.5mg/L以上。然而,DO应控制在合适的范围内。当DO过低时,絮凝饱和污泥稳定再生不充分,影响下一阶段的接触絮凝效果,使得碳源捕获量降低;同时,多种丝状细菌适合在低DO条件下生长,导致污泥沉降性能变差,从而影响出水水质。DO增加,虽然COD去除率会增加,但是氧化比例增加,导致碳源回收率降低。DO也会影响EPS产量和组成,从而可能对生物絮凝作用产生间接影响。同时,过度曝气会导致接触池剪切力大,使得污泥解体,沉淀性能下降。Rahman等]发现在接触池进行低氧曝气,可快速增加EPS含量,从而改善生物絮凝能力,提升碳源回收率。
污泥浓度
CAS系统将剩余污泥排放速率维持为常数,从而控制SRT。由于SRT与进水日变化周期相比足够大,进水COD负荷变化引起的污泥浓度的变化很小。因此,即使污泥浓度有所变化,由于SRT长,系统中的生物量可补偿变化的污泥浓度。对于HRAS来说,当SRT很低(小于1d),明显小于进水COD负荷日变化周期时,导致污泥浓度易受进水的影响。Miller等发现,AB工艺的A段若以污泥浓度作为控制参数,COD去除率和出水水质将比SRT作为控制参数时更稳定。这是因为当进水COD变化周期大于SRT时,控制SRT为常数将导致系统内在不稳定。传统控制SRT为定值的方法,在高负荷系统无法发挥有效作用,需要复杂的自动控制技术维持污泥浓度在一定值。在传统高负荷系统研究中,污泥浓度维持在3000mg/L(以混合液悬浮固体浓度计),这是因为:(1)DO、SRT、OUR(氧利用速率)和污泥浓度是相互关联的,且影响污泥沉降性能;(2)当污泥浓度过此值时,COD去除率并不会增加。但是,大部分研究将SRT控制为常数,并未对污泥浓度进行控制。
工艺流程
主流程:污水站内两级沉降罐出水经提升泵将污水提升至连续砂滤器内部进行过滤,滤后水自流至滤后水罐,同时洗砂污水排入污水回收池或污水回收水罐;
再生流程:空气压缩机工作产生的压缩空气经过储气罐进入空气干燥器进行空气干燥处理,然后分别供给提砂器及洗砂气浮
含油:连续自动砂滤器滤与压力滤罐滤后对比降低了4.4mg/L,悬浮物:降低了3.2mg/L
同过数据数据跟踪可以看出,连续自动砂滤器含油悬浮物低于压力滤罐和总滤后。
应用连续自动砂滤器的几点认识
连续砂滤器与传统的过滤器不同,不是全量反冲洗,而采取少量连续洗砂方式,过滤与反冲洗能够同时进行,反冲洗时停机,因此能够实现连续过滤,同时自动连续地进行滤层清洗更新。
自动阀,减少设备操作带来的损坏;水头损失低、能耗低,升压泵扬程低,运行费用和维护费用少;
关于溶气气浮装置:
(1)溶气气浮油水分离设备,利用特殊亲油材料表面的聚结特性使细小油珠聚并,借助气泡的浮升作用加快油水分离,提高了除油效果,降低了污水站的处理负荷。
(2)溶气气浮装置抗冲击能力强,即使原水水质和水量波动较大,水质指标基本保持稳定。
(3)悬浮物测定的影响:污水中聚合物影响悬浮物的测定,在测定悬浮物含量时应聚合物的影响。
(4)对污水中悬浮物支除效果不明显,出水悬浮固体含量为50mg/L左右;聚合物基本不去除,仍保留在水中。
连续自动砂滤器的应用,实现了连续清洗,能耗低,自动化程度高,维护操作简单。
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