关于溶解氧(DO)的控制依据及优化!

   日期:2022-11-29     浏览:60    评论:0    
核心提示:溶解氧的概念可以理解为水中游离氧的含量,用DO表示,单位mg/L。溶解氧在实际的污水处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或者波动过大,往往会导致活性污泥系统的稳定性大幅波动,对处理效率的影响也非常明显。
       溶解氧的概念可以理解为水中游离氧的含量,用DO表示,单位mg/L。溶解氧在实际的污水处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或者波动过大,往往会导致活性污泥系统的稳定性大幅波动,对处理效率的影响也非常明显。

                                                                                       20171218175249_1568_zs_sy


      1.书面定义及实际操作的理解

       理论上来讲,当曝气池各点监测到的DO值略大于0(如0.01mg/L)时,可以理解为充氧正好满足活性污泥中微生物对溶解氧的要求。但是事实上,我们还是没有将溶解氧控制在大于0的水平,而是应用教科书中的做法,把DO控制在1~3mg/L的范围内。

       究其原因,对于整个曝气池而言,溶解氧的分布和各曝气池区域内的溶解氧需求是不一样的。为了保守稳定活性污泥在分解有机物或自身代谢过程中对溶解氧的需求,才将DO控制在1~3mg/L。但是,实际操作和书面上固化的DO理论值往往是不同的,不能只是依照书面上理论值,还要充分结合实际情况!

       在实际运行中,很多情况下将溶解氧控制在1~3mg/L是没有必要的,特别是控制超过3mg/L更是毫无意义,唯一的结果只是导致电能的浪费和出水中含有细小悬浮颗粒。所以,在根据书面理论同时要结合实际情况合理控制溶解氧。

       2.溶解氧DO的控制依据及优化

      主要依据:原水水质(有机物、氮、磷)、活性污泥的浓度、污泥沉降比、pH、温度、食微比(F/M)等进行控制。当然,书面上给的理论值一般好氧条件下溶解氧浓度为≥2.0 mg/L,厌氧条件下溶解氧浓度为≤0.2 mg/L,缺氧条件下溶解氧浓度为0.2-0.5 mg/L,实际具体还是要根据实际情况来把握。

       (1). 原水水质
一般原水中有机物含量越多,微生物分解代谢的耗氧量越多,所以控制溶解氧时要注意进水水量的变化和进水中有机物的含量。
       
       (2). 活性污泥浓度

       在保证污染物浓度达到排放标准的前提下要尽量的降低活性污泥的浓度,这对于降低曝气量、减少电力消耗非常有利。同时,在低活性污泥浓度情况下,更要注意不要过度曝气,否则会出现污泥膨胀,使得出水混浊。当然,高污泥浓度需要更多的氧气来维持溶解氧浓度,否则会出现缺氧现象,使得污水处理效果受到抑制。
     
       (3)
. 污泥沉降比

       过度曝气会使污泥自身氧化分解,菌胶团解絮,使污泥沉降性变差。在实际操作中应该注意这个问题,特别是发生污泥丝状膨胀时候,更容易导致曝气的细小气泡附着在菌胶团上,继而导致液面出现大量浮渣。
     
       (4). pH

       通过对活性污泥浓度及微生物等的影响,间接的影响到溶解氧量。所以在污水处理控制时,除了要充分了解调节池功能外,还要与排放单位建立联系,了解污水水质情况,以便投加合适的试剂中和异常的pH。
 
       (5). 温度

       不同温度下,污水中的溶解氧浓度不同,会对活性污泥浓度及微生物等产生影响。低温、高温都会影响水中溶解氧和微生物活性,使得污水处理效率低下。对于北方的低温,通常是建立地下或半地下室或室内处理。对于高温天气,则是通过调节池来调节池内温度进而提高处理效率。
     
       (6). 食微比(F/M)

       食微比越高,氧气利用效率越高。这可以知道我们在水处理过程中通过食微比值来达到节能的目的,即在保证处理效果的前提下,尽量提高食微比,以避免不必要的曝气消耗。


 
 
 
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