1剩余污泥量计算方法
污泥量计算

污泥量计算(1)污泥量计算1初次沉淀污泥量和二次沉淀污泥量的计算公式:V=100C0ηQ/1000(100-p)ρ式中:V——初次沉淀污泥量,m3/d;Q——污水流量,m3/d;η——去除率,%;(二次沉淀池η以80%计)C0——进水悬浮物浓度,mg/L;P——污泥含水率,%;ρ——沉淀污泥密度,以1000kg/m3计。
2剩余活性污泥量的计算公式:Qs=ΔX/fXr式中:Qs——每日从系统中排除的剩余污泥量,m3/d;ΔX——挥发性剩余污泥量(干重),kg/d;f=MLVSS/MLSS,生活污水约为0.75,城市污水也可同此;Xr——回流污泥浓度,g/L。
3消化污泥量的计算公式:见公式(8-3)。
(2)污水处理厂干固体物质平衡:污水处理厂内部存在着固体物质的平衡问题,通过固体物质的平衡计算,有助于污泥处理系统的设计与管理。
污水处理厂固体物质平衡的典型计算,可根据图8-1进行。
设原污水悬浮物X0为100,初次沉淀池悬浮物去除率以50%计,二次沉淀池去除率以80%计,悬浮物总去除率总去除率为90%。
各处理构筑物固体回收率为:浓缩池为r1=90%;消化池为r2=80%;悬浮物减量为rg=30%;机械脱水为r3=95%(预处理所加混凝剂的固体量略去不计)。
因此其平衡式为:进入污泥浓缩池的悬浮物量:X1=ΔX+XR (8-10)XR=Xˊ2+ Xˊ3+ Xˊ4 (8-11)式中:X1——进入浓缩池的固体物量;ΔX——初次沉淀池排泥的悬浮物量加二次沉淀池剩余污泥中的悬浮物量;XR——等于浓缩池上清液含有的悬浮物量Xˊ2,消化池上清液悬浮物量Xˊ3,机械脱水上清液悬浮物量Xˊ4的总和。
进入消化池的悬浮物量:X2= X1 r1 (8-12)浓缩池上清液悬浮物量:Xˊ2= X1(1- r1)(8-13)消化池悬浮物减量:G= X2rg= X1 r1rg (8-14)进入机械脱水设备的悬浮物量:X3=(X2-G)r2 (8-15)消化池上清液悬浮物量:Xˊ3=(X2-G)(1- r2)(8-16)脱水泥饼固体物量:X4= X3 r3机械脱水上清液含有的悬浮物量:Xˊ4= X3(1- r3)(8-17)回流至沉砂池前的上清液中所含悬浮物总量:XR=Xˊ2+ Xˊ3+ Xˊ4 = X1(1- r1rg-r1r2r3+r1r2r3rg)(X1- XR)/ X1= r1rg+r1r2r3-r1r2r3rg=ΔX/ X1X1=ΔX/ r1[rg+r2r3(1-rg)] (8-18)污泥含水率(1)污泥含水率:污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。
剩余污泥排放量的计算技巧!

剩余污泥排放量的计算技巧!剩余污泥的排放是活性污泥工艺掌握中很重要的一项操作,通常有MLSS、F/M、SRT、SV等方法掌握排泥量。
1、污泥浓度(MLSS)法用MLSS掌握排泥是指在维持曝气池混合液污泥浓度恒定的状况下,确定排泥量。
首先依据实际工艺状况确定一个合适的MLSS浓度值。
常规活性污泥工艺的MLSS一般在1500~3000mg/L之间。
当实际MLSS 比要掌握的MLSS值高时,应通过排解剩余污泥降低MLSS值。
排泥量可用下式计算:式中VW——此时应排污泥量;MLSS——实测值,mg/L;MLSSo——依据实际工艺确定的浓度值,mg/L;V——曝气池容积,m³(立方米,下同);RSS——回流污泥浓度,mg/L。
【例题】某厂依据阅历将污泥浓度MLSS掌握在2000mg/L。
曝气池容积为5000m³。
某日实测曝气池污泥浓度MLSS为3000mg/L,回流污泥浓度RSS为4000mg/L,试计算此时应排放的污泥量。
解:将上述数据代入公式上例仅是说明计算过程,实际上不行能一次排放1250m3污泥。
一般来说,活性污泥工艺是一个渐进的过程,在掌握总排泥量的前提下,应连续多排几次。
用MLSS法掌握排泥量尽量连续排放,或平均排放,该法适合进水水质变化不大的状况。
2、食微比(F/M)法F/M中的F是进水中的有机污染物负荷,无法人为掌握进水中有机污染物负荷波动,而只能掌握M,即曝气池中的微生物量。
假如不转变曝气池投运数量,则问题就变成掌握曝气池中的污泥浓度,但这种方法不是单纯将污泥浓度保持恒定,而是通过转变污泥浓度,使F/M基本保持恒定。
排泥量可由下式计算:式中VW——要排放的剩余污泥体积,m³;MLVSS——曝气池内的污泥浓度,mg/L;Va——曝气池容积,m³;BODi——进曝气池污水的BOD5,mg/L;Q——进水污水量,m³/d;F/M——要掌握的有机负荷,kgBOD/(kgMLVSS·d);RSS——回流污泥浓度,mg/L。
剩余污泥计算公式及取值

剩余污泥计算公式及取值剩余污泥计算是指在污水处理过程中,经过沉淀池、厌氧池或活性污泥池处理后产生的剩余污泥的数量的计算。
剩余污泥的计算公式及取值可以根据不同的处理工艺和系统来确定,在以下部分中将对常用的计算公式及取值方法进行介绍。
1.剩余污泥产率计算公式及取值方法:剩余污泥产率是指单位进水量产生的剩余污泥的重量或体积,通常以kg MLSS/kg BOD5或kg MLSS/m3 BOD5来表示。
其中,MLSS指的是活性污泥的混凝土悬浮物浓度,BOD5指的是进水的五日生化需氧量浓度。
a.常规活性污泥工艺:剩余污泥产率=混凝土悬浮物浓度/五日生化需氧量浓度通常,混凝土悬浮物浓度可以通过实时监测系统或定期取样测试来确定,五日生化需氧量浓度可以通过进水水质测试来确定。
b.空气提供式悬浮式生物膜(MBBR)工艺:剩余污泥产率=悬浮床悬浮物浓度/五日生化需氧量浓度悬浮床悬浮物浓度可以通过实时监测系统或定期取样测试来确定,五日生化需氧量浓度可以通过进水水质测试来确定。
2.污泥产量计算公式及取值方法:污泥产量是指在特定时间内系统中产生的污泥的重量或体积,通常以kg或m3为单位。
a.常规活性污泥工艺:污泥产量=混凝土悬浮物浓度×污水流量×时间其中,混凝土悬浮物浓度可以通过实时监测系统或定期取样测试来确定,污水流量可以通过流量计来测量,时间可以根据需要设定。
b.空气提供式悬浮式生物膜(MBBR)工艺:污泥产量=悬浮床悬浮物浓度×污水流量×时间悬浮床悬浮物浓度可以通过实时监测系统或定期取样测试来确定,污水流量可以通过流量计来测量,时间可以根据需要设定。
3.污泥干固物含量计算公式及取值方法:污泥干固物含量是指污泥中固体物质的含量,通常以百分比表示。
污泥干固物含量=(干泥重量/总污泥体积)×100%其中,干泥重量可以通过干燥法或烘箱法来确定,总污泥体积可以通过实际测量或计算来确定。
计算剩余污泥量的四种公式

计 算 剩 余 污 泥 量 的 四 种 公 式一、不考虑悬浮物的公式《水处理工程师手册》 P329。
1活性污泥泥龄和剩余污泥量准确地应按下式计算:(2)、活性污泥泥龄(SRT :活性污泥系统内的总活性污泥量/每天从系统内排除的活性污泥量SRT = (Ma+Mc+MR/ ( Mw+MeMa 为曝气池内的活性污泥量;Mc ——为二沉池内污泥量;MR 为回流系统的污泥量;M —为每天排放的剩余污泥量(kgss/d); Me 为二沉池出水每天带走的污泥量。
上式为最准确的计算公式,在实际运行管理中,常根据不同的情况,采用不同的 近似计算公式。
当不考虑回流系统和二沉池时,上述公式可简化为:SRT =Ma/Mw2、(2)、剩余污泥量(MWMw= Ma/SRT V ? XaSRTV-曝气池有效容积(m 3);Xa-曝气池悬浮固体浓度(mg/L);2、行业标准:中国工程建设标准化协会标准(CECS149 2003《城市污水生物脱氮除磷处理设计 规范》0.9bh?Yh? ftbh? ft c 其中:W —剩余污泥量(kg/d )Q 进水流量(m/dSi\Se ——反应池进、出水BOD 浓度(mg/l);f ――污泥产率修正系数,由试验确定;无试验条件时,取 0.8〜0.9.ft ――温度修正系数,取1.072(t-15);t ――温度「C);k de ――反硝化速率,kgNO3-N/(kgMLSS ・d);通过试验确定,无试验条件,20C 时k de 值可采用 0.03〜0.06 kgNO3-N/(kgMLSS • d);并用 4.0.4-3 进行温度校正。
即 t-20k de(t) =k de(20) 1.8 ;书——反应池进水悬浮固体中不可水解/降解的悬浮固体比例,无测定条件时,取0.6 ; b h ――异氧菌内源衰减系数(d -1),取0.08 ;%――异氧菌产率系数(kgSS/kgBOD5),取0.6 ;9 d ---- 反应设计污泥龄值(d ); Xi > SiXi ——反应池进水中悬浮固体浓度( mg/L);3、《污水处理新技术》W=W1-W2+W3=aQLr-bVNw+(GCe)Q x 50%=aQ(Lj-Lch) -bVNw+( C o-Ce)Q x 50%曝气池的水力停留时间污水在曝气池内的水力停留时间一般用Ta 表示。
污水剩余污泥计算公式

污水剩余污泥计算公式
1.污泥的干度计算公式:
污泥的干度表示了污泥中含有的水分的比例。
通常用干燥后的污泥质量与湿重污泥质量之比来表示,计算公式如下:
干度(%)=(污泥干重-污泥湿重)/污泥湿重*100%
其中,污泥干重是指经过干燥后去除水分的污泥的质量,污泥湿重是指污泥在含有水分的情况下的质量。
2.污泥浓度计算公式:
污泥浓度是指污泥中固体物质与液体物质的比例。
通常以固体物质的质量与总体积之比来表示,计算公式如下:
污泥浓度(%)=污泥固体物质质量/污泥总体积*100%
其中,污泥固体物质质量是指污泥中的固体成分的质量,污泥总体积是指污泥的总体积,包括固体部分和液体部分。
3.污泥总量计算公式:
污泥总量是指污水处理过程中产生的污泥的总质量。
污泥总量的计算可以通过以下两个公式来进行:
a. 污泥总量(kg)= 污泥总体积 * 污泥浓度 / (1+污泥干重/100)
其中,污泥总体积是指污泥的总体积,污泥浓度是指污泥中固体物质的质量与总体积之比,污泥干重是指去除水分后的污泥的质量。
b. 污泥总量(kg)= 污泥湿重 * (1 - 污泥干重/100)
其中,污泥湿重是指污泥在含有水分的情况下的质量,污泥干重是指去除水分后的污泥的质量。
这两个公式都是根据污泥的干度和浓度来计算污泥的总质量的。
通过以上的计算公式,可以根据污泥的干度和浓度来计算污泥的总质量。
这些公式能够帮助污水处理厂合理计算污泥的产生量,并根据需要进行处理和处理。
生物池剩余污泥量计算公式

生物池剩余污泥量计算公式生物池是水处理系统中的重要组成部分,它通过生物作用将有机物质降解为无机物质,从而净化水质。
然而,随着时间的推移,生物池中会积累大量的污泥,这些污泥会影响生物池的正常运行,甚至会导致水质恶化。
因此,及时清除生物池中的污泥是非常重要的。
为了有效地清除生物池中的污泥,首先需要准确地计算生物池中的污泥量。
污泥量的计算可以帮助我们了解生物池的清理周期,并且可以为后续的清理工作提供重要参考。
下面我们将介绍生物池剩余污泥量的计算公式,以便大家更好地了解生物池的清理工作。
生物池剩余污泥量计算公式如下:污泥量 = (生物池底面积污泥厚度污泥密度) / 1000。
其中,污泥量表示生物池中的剩余污泥量,单位为立方米;生物池底面积表示生物池的底部面积,单位为平方米;污泥厚度表示生物池底部的污泥厚度,单位为米;污泥密度表示污泥的密度,单位为千克/立方米。
通过这个公式,我们可以比较准确地计算出生物池中的剩余污泥量。
在实际操作中,我们可以通过测量生物池的底面积和污泥厚度,然后根据污泥的密度来计算出生物池中的污泥量。
这样一来,我们就可以及时地安排清理工作,确保生物池的正常运行。
除了计算生物池中的污泥量,我们还需要注意一些其他的问题。
首先,我们需要定期对生物池进行检查,以确保其正常运行。
其次,我们需要注意生物池中的水质,及时调整生物池的运行参数,以保证水质的稳定。
最后,我们需要合理地安排生物池的清理工作,以避免对生物池的正常运行造成影响。
总之,生物池是水处理系统中的重要组成部分,它通过生物作用将有机物质降解为无机物质,从而净化水质。
然而,随着时间的推移,生物池中会积累大量的污泥,这些污泥会影响生物池的正常运行。
因此,及时清除生物池中的污泥是非常重要的。
通过生物池剩余污泥量的计算公式,我们可以比较准确地计算出生物池中的剩余污泥量,从而及时地安排清理工作,确保生物池的正常运行。
希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。
污水厂剩余污泥的排放量的计算

污水厂剩余污泥的排放量的计算污水处理厂产生的污泥是污水处理过程中的固体废物,需要进行专门的处理和处置。
污泥包含了有机物、无机物、微生物、重金属等有害物质,所以必须经过稳定化处理,将有害物质转化成无害物质,减少对环境造成的危害。
污泥产生量的计算是建立在对污水处理厂处理效果和处理能力的基础上的。
一般来说,污水处理厂的处理能力是以日处理能力表示的,即处理一天的废水量。
处理能力决定了进入污水处理厂的污水量,而污泥的产生则取决于污水的性质、水质和处理过程中的各种操作参数。
污水处理厂通常采用生物处理工艺进行废水处理,其中常见的处理工艺包括活性污泥法、好氧颗粒污泥法、SBR法等。
这些处理工艺中,污泥的产生量与处理工艺的类型、进水浓度、氮磷的去除效果、污泥浓度等因素都有关系。
以活性污泥法为例,根据水质的不同可以将其分为A2、A2O、AO等不同类型。
这些类型的处理工艺中,废水进入活性污泥池,通过氧化、还原、吸附等反应作用,将有机物和部分无机物转化为污泥,同时降解废水中的氮磷等营养物质。
通常情况下,污泥的产生量与水质浓度成正比。
进一步的计算需要根据具体的处理工艺参数,比如进水浓度、底泥的保存期、反应搅拌时间、底泥的剧烈程度等来确定。
虽然进入活性污泥池的废水量与进入初沉池的污泥量不一致,但排放污泥的基本去除周期大致为20-30天。
需要强调的是,污泥的产生量不仅受到污水处理厂处理工艺影响,还受到水质的季节性变化、进水量的波动等因素的影响。
在计算污泥的产生量时,还需要考虑废水中还原程度、氧化程度以及含氮磷物质的含量等因素。
在污泥产生量的计算中,还需要考虑到污泥的浓度,即单位体积污水所产生的干污泥的质量。
污泥浓度决定了污泥的体积和含水率,对污泥的处置和处理也有很大的影响。
总的来说,污水处理厂剩余污泥的排放量是一个复杂的计算问题,需要考虑污水处理厂的处理能力、进水水质、处理工艺等多种因素。
在进行计算时,需要准确收集和分析相关数据,并结合废水处理厂的实际运行情况进行综合计算。
污泥量计算

污泥量计算1污泥量计算1初次沉淀污泥量和二次沉淀污泥量的计算公式:V=100C0ηQ/1000100-pρ式中:V——初次沉淀污泥量,m3/d;Q——污水流量,m3/d;η——去除率,%;二次沉淀池η以80%计C0——进水悬浮物浓度,mg/L;P——污泥含水率,%;ρ——沉淀污泥密度,以1000kg/m3计;2剩余活性污泥量的计算公式:Qs=ΔX/fXr式中:Qs——每日从系统中排除的剩余污泥量,m3/d;ΔX——挥发性剩余污泥量干重,kg/d;f=MLVSS/MLSS,生活污水约为0.75,城市污水也可同此;Xr——回流污泥浓度,g/L;3消化污泥量的计算公式:见公式8-3;2污水处理厂干固体物质平衡:污水处理厂内部存在着固体物质的平衡问题,通过固体物质的平衡计算,有助于污泥处理系统的设计与管理;污水处理厂固体物质平衡的典型计算,可根据图8-1进行;设原污水悬浮物X0为100,初次沉淀池悬浮物去除率以50%计,二次沉淀池去除率以80%计,悬浮物总去除率总去除率为90%;各处理构筑物固体回收率为:浓缩池为r1=90%;消化池为r2=80%;悬浮物减量为rg=30%;机械脱水为r3=95%预处理所加混凝剂的固体量略去不计;因此其平衡式为:进入污泥浓缩池的悬浮物量:X1=ΔX+XR 8-10XR=Xˊ2+ Xˊ3+ Xˊ4 8-11式中:X1——进入浓缩池的固体物量;ΔX——初次沉淀池排泥的悬浮物量加二次沉淀池剩余污泥中的悬浮物量;XR——等于浓缩池上清液含有的悬浮物量Xˊ2,消化池上清液悬浮物量Xˊ3,机械脱水上清液悬浮物量Xˊ4的总和;进入消化池的悬浮物量:X2= X1 r1 8-12浓缩池上清液悬浮物量:Xˊ2= X11- r1 8-13消化池悬浮物减量:G= X2rg= X1 r1rg 8-14进入机械脱水设备的悬浮物量:X3=X2-Gr2 8-15消化池上清液悬浮物量:Xˊ3=X2-G1- r2 8-16脱水泥饼固体物量:X4= X3 r3机械脱水上清液含有的悬浮物量:Xˊ4= X31- r3 8-17回流至沉砂池前的上清液中所含悬浮物总量:XR=Xˊ2+ Xˊ3+ Xˊ4 = X11- r1rg-r1r2r3+r1r2r3rgX1- XR/ X1= r1rg+r1r2r3-r1r2r3rg=ΔX/ X1X1=ΔX/ r1rg+r2r31-rg 8-18污泥含水率1污泥含水率:污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率;1污泥中水的存在形式有:空隙水,颗粒间隙中的游离水,约70%,可通过重力沉淀浓缩压密而分离;毛细水,是在高度密集的细小污泥颗粒周围的水,由毛细管现象而形成的,约20%,可通过施加离心力、负压力等外力,破坏毛细管表面张力和凝聚力的作用力而分离;颗粒表面吸附水和内部结合水,约10%;表面吸附水是在污泥颗粒表面附着的水分,起附着力较强,常在胶体状颗粒,生物污泥等固体表面上出现,采用混凝方法,通过胶体颗粒相互絮凝,排除附着表面的水分;内部结合水,是污泥颗粒内部结合的水分,如生物污泥中细胞内部水分,无机污泥中金属化合物所带的结晶水等,可通过生物分离或热力方法去除;通常含水率在85%以上时,污泥呈流态;65%~85%时呈塑态;低于60%时则呈固态;2污泥体积、重量及所含固体物浓度之间的关系:V1/V2=W1/W2=100-p2/100-p1=C2/C1 8-1式中:p1、V1、W1、C1——污泥含水率为p1时的污泥体积、重量与固体物浓度;p2、V2、W2、C2——污泥含水率为p1时的污泥体积、重量与固体物浓度;说明:式8-1适用于含水率大于65%的污泥;因含水率低于65%以后,体积内出现很多气泡,体积与重量不在符合式8-1的关系;例题8-1:污泥含水率从97.5%降低至95%时,求污泥体积;解:由式8-1V2= V1100-p1/100-p2= V1100-97.5/100-95=1/2V1可见污泥含水率从97.5%降低至95%时,污泥体积减少一半;2挥发性固体或称灼烧减重和灰分或称灼烧残渣:挥发性固体近似地等于有机物含量;灰分表示无机物含量;3可消化程度:表示污泥中可被消化降解的有机物数量;消化对象:污泥中的有机物;一部分是可被消化降解的或称可被气化,无机化;另一部分是不易或不能被消化降解的,如脂肪、合成有机物等;消化程度的计算公式:R d=1-p V2p S1/p V1p S2 ×100 8-2式中:R d——可消化程度,%;p S1、p S2——分别表示生污泥及消化污泥的无机物含量,%;p V1、p V1——分别表示生污泥及消化污泥的有机物含量,%;消化污泥量的计算公式:V d= V1100-p1/100-p d1- p V1/100+ p V1/1001- R d/100 8-3式中:V d——消化污泥量,m3/d;p d——消化污泥含水率,%,取周平均值;V1——生污泥量,m3/d;p1——生污泥含水率,%,取周平均值;p V1——生污泥有机物含量,%;R d——可消化程度,%,取周平均值;4湿污泥比重与干污泥比重:湿污泥重量等于污泥所含水分重量与干固体重量之和;湿污泥比重等于湿污泥重量与同体积的水重量之比值;干固体物质包括有机物即挥发性固体和无机物即灰分;确定湿污泥比重和干污泥比重,对于浓缩池的设计、污泥运输及后续处理,都有实用价值;经综合简化后,湿污泥比重γ和干污泥比重γs的计算公式分别为:γ=100γs/γs p+100-p 8-4γs=250/100+1.5p V 8-7式中:γ——湿污泥比重;γs——污泥中干固体物质平均比重,即干污泥比重;p——湿污泥含水率,%;p V——污泥中有机物含量,%;5污泥肥分:污泥中含有大量植物生长所必需的肥分N、P、K、微量元素及土壤改良剂有机腐殖质;我国城市污水处理厂各种污泥所含肥分见表8-2;表8-2 我国城市污水处理厂污泥肥分表经二级处理后,污水中重金属离子约有50%以上转移到污泥中;若污泥作为肥料使用时,要注意重金属是否超过我国农林业部规定的农用污泥标准GB4284-84;表8-3列举我国北京、上海、天津、西安、兰州、沈阳、黄石等几个城市污水处理厂污泥中重金属含量的范围;表8-3 我国城市污水处理厂污泥中重金属成分及含量。
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1剩余污泥量计算方法
在活性污泥工艺中,为维持生物系统的稳定,每天需不断有剩余污泥排出。
它们主要由两部分构成,一是由降解有机物BOD所产生的污泥增殖,二是进水中不可降解及惰性悬浮固体的沉积。
因此,剩余干污泥量可以用式(1)计算:
ΔX=(Y1+Kdθc)Q(BODi-BODo)+fPQ(SSi-SSo)(1)
式中ΔX———系统每日产生的剩余污泥量,kgMLSS/d;
Y———污泥增殖率,即微生物每代谢1kgBOD所合成的MLVSSkg数;
Kd———污泥自身氧化率,d-1;
θc———污泥龄(生物固体平均停留时间),d;
Y1+Kdθc———污泥净产率系数,又称表观产率(Yobs);
Q———污水流量,m3/d;
BODi,BODo———进、出水中有机物BOD浓度,kgBOD/m3;
fP———不可生物降解和惰性部分占SSi的百分数;
SSi,SSo———进、出水中悬浮固体SS浓度,kgSS/m3。
德国排水技术协会(ATV)制订的城市污水设计规范中给出了剩余污泥量的计算表达式[1]。
此式与式(1)本质相同,只是更加细致,考虑了活性污泥代谢过程中的惰性残余物(约占污泥代谢量的10%左右)及温度修正。
综合污泥产率系数YBOD(以BOD计,包含不可降解及惰性SS沉积项)写作:
YBOD=0 6×(1+SSiBODi)-(1-fb)×0 6×0 08×θc×FT1+0 08×θc×FT(2) FT=1 702(T-15)(3)
式中fb———微生物内源呼吸形成的不可降解部分,取值0 1;
FT———温度修正系数。
比较(1),(2)两式,可知在ATV标准中动力学参数Y,Kd分别取值0.6和0.08d-1,进水中不可降解及惰性悬浮固体(fP部分)占总进水SS的60%。
由于剩余污泥中挥发性部分所占比例与曝气池中MLVSS与MLSS的比值大体相当,因此剩余干污泥量也可以表示成下式:
ΔX=YobsQ(BODi-BODo)f(4)
式中f=MLVSSMLSS;其他符号意义同前。
式(4)与式(1)是一致的,均需确定Yobs。
2Yobs的确定表观产率
Yobs=Y1+Kdθc具有明确的物理含义,我国《室外排水设计规范》(GBJ14-87)第6 .6.2条明确规定“在20℃,有机物以BOD计时,污泥产率系数Y其常数为0 .4~0.8。
如处理系统无初次沉淀池,Y值必须通过试验确定。
”同款还规定了Kd20℃的常数值0.04~0 .075d-1。
从中可以看出,Y值变化幅度达100%,Kd的变化幅度达87 5%。
对于不设初沉池的活性污泥系统,常常将已有类似污水处理厂的运行经验,作为设计上的参考。
表1是几种典型活性污泥工艺Yobs(或Y,Kd)取值情况。
对于运行中的污水处理厂,可通过长期运行工况参数,如θc,F(污泥负荷,kgBOD/(kgMLVSS·d))求得Yobs实际值,或回归出适用于该厂的Y,Kd值。
Yobs用θc,F表示为:Yobs=1θcF(5)据实际运行参数并利用式(5)计算得出的北京市方庄污水处理厂(传统活性污泥工艺)和酒仙桥污水处理厂(氧化沟工艺)的污泥净产率系数,见表2。
从表2可见,对于传统活性污泥工艺,文献推荐值与实际测定值非常接近;但对于氧化沟,二者有明显差距,其它不设初沉池的活性污泥工艺亦存在着类似的问题。
事实上,由于各个污水处理厂的运行条件千差万别,必然会造成Yobs(或Y,Kd)不完全相同,有时差别还很大。
3fP和f的取值
由式(1)可知,为正确估计和计算活性污泥工艺中的剩余污泥量,合理确定不可降解及惰性部分占总进水SS的比例是关键。
大量的实践表明,进入曝气池的悬浮颗粒物质除部分有机物质发生水解而液化外,仍有40%~60%将以剩余污泥的形式排出系统[8]。
对一般城市污水而言,由这部分物质所引起的剩余污泥量在排出的总剩余污泥量中占相当的比例,是不能忽略的。
进水SS中不可降解及惰性(无机)部分所占的比例,在德国ATV标准中取0.6。
根据我国污水处理厂的经验,此值略高,因此我国大部分设计中取值0 5。
根据酒仙桥厂运行参数计算得的fP值为0 42(见表3)。
若系统存在初沉池,经过初次沉淀后的出水,fP值会有所降低,通常为0 3左右(见表4)。
曝气池的混合液中,挥发性悬浮固体(MLVSS)与总悬浮固体(MLSS)的比值f,受系统运行条件的影响明显。
对有初沉池的系统,此值通常保持在0 7~0 8之间;若不设初沉池,f值降低,变化的范围也更大,一般为0.5~0 .8,有时甚至低至0.4。
一般说来,氧化沟可保持较高的f值,如酒仙桥厂的f值为0.63。
SBR则通常稳定在0.5左右[10]。
4Yobs存在较大差异的原因
从本质上讲,在一个保持动态稳定的活性污泥系统中,污泥龄θc(通过排泥控制)决定了可能存在的优势菌群;而有机物的多寡,营养的平衡(在MLVSS一定时,受进水水质影响)则决定了微生物总体的生长水平。
f值作为表征活性污泥系统实际运行状态的参数,既与θc,MLVSS密切关联,又受到进水水质的影响,可以用来解释Yobs的变化。
由于前述式(1)与式(4)是等同的,忽略SSo,BODo(符号意义同前),则有:Yobs+fPSSiBODi=Yobsf,从而可建立起Yobs与fP,SSiBODi以及f之间的关联:
Yobs=fP×SSiBODi×f1-f(6)
式(6)中,fP与SSiBODi体现了进水水质差异对污泥产率的影响,有无初沉池是关键因素,f则与运行工况紧密联系。
根据表4所列城市污水的代表性fP和SSiBODi值,通过式(6)绘制Yobs~f的关系曲线,见图1。
从图1可以看出,对无初沉池的活性污泥系统,f的微小变化,会带来Yobs的较大改变,特别是当f>0 6时。
排泥是污水处理厂的关键操作,因对污泥排放量的控制不同,加之进水水质的变化,使得f值可能在0 4~0 7甚至更大的范围内变动,相应的污泥产率系数Yobs可能低至0 .3,也可能超过1 .0,可见排泥过程对污泥产率的影响极大。
对同一污水处理厂,其运行条件是复杂多变的,而设计只是满足了某种特定状况,必然造成实际污泥产率与设计存在较大差距;对不同污水处理厂,即使它们的工艺设计完全相同,由于实际运行控制参数及来水水质不同,因此Yobs也会有不同。
就一般城市污水而言,进水SS与BOD浓度大致相同,若不设初沉池,通常要求f值控制在0 6以下(f>0 6以后Yobs变化显著,不利系统运行),此时Yobs介于0 3~0 6之间,这也是大多数污水处理厂污泥产率系数的设计取值范围。
5结语
(1)在活性污泥工艺设计中,正确估算剩余污泥量非常重要,为此需解决两方面的问题:一是确定污泥产率系数Yobs;另一是确定进水SS中不可降解及惰性悬浮固体的比例。
(2)对传统活性污泥法,可根据已有规范及资料给定的Y,Kd值,计算Yobs;对不设初沉池的活性污泥变型工艺,Yobs会随MLVSS/MLSS比值显著变化,变化范围为0
3~1 0。
可见,根据来水水质情况,通过调整排泥,可明显影响污泥产率。
(3)若城市污水处理厂不设初沉池,在设计时,Yobs取值介于0 3~0 6之间,且需控制MLVSS/MLSS比值在0 6以下。
(4)对于城市污水,原水SS中不可降解及惰性悬浮固体的比例,在设计中可取50%,经初沉池后,通常降至30%左右。
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