2010年環保工程師輔導資料:曝氣池的供氧量

2020-11-23 建設工程教育網

  單位時間內曝氣設備供給曝氣池混合液的氧量稱為供氧量。供氧量只有一部分直接轉移到廢水中去,稱為吸氧量。在曝氣池中,氧是通過空氣在混合液中擴散轉移到水中,成為溶解氧後,才被微生物細胞利用。

  (1)氧轉移的基本原理

  根據氣體傳遞雙膜理論,可以計算出曝氣池內清水中氣泡內的氧轉移到水中的速率,通過曝氣,空氣中的氧從氣相傳遞到混合液的液相中,這既是一個傳質過程,又是一個物質擴散過程,擴散的推動力是氧在界面兩側的濃度差,即氧的不足量或飽和差,飽和差越大,氧轉移速率就越大。

  (2)影響氧轉移的因素

  在供氧量和吸氧量之間存在著轉移效率。廢水實際所吸收的氧量有多種影響因素:

  ①水溫

  水溫不僅會影響飽和溶解氧的濃度,而且還影響流體的黏滯度,從而影響氧的總轉移係數,式中是溫度為T℃時氧的總轉移係數,是溫度為20℃時氧的總轉移係數,為溫度係數,其取值範圍為1.008~1.047,一般取值1.024。

  ②溶液的性質及其所含組分對氧的溶解度和氧的轉移都有直接的影響,如汙水中的表面活性劑等有機組分及無機組分都會影響氧的飽和溶解度。

  ③分壓力對氧的飽和溶解度有一定的影響,當氧的分壓力降低時,氧的飽和溶解度也降低,在壓力不是標準大氣壓的地區,應使用修正係數進行修正。

  ④曝氣裝置的攪拌混合強度對氧的總轉移係數有影響,強的混合程度不但會使液膜的厚度減小從而使氧的總轉移係數增大而且還使氣泡直徑減小,增加了氣液交界的面積,有利於氧的轉移,所以攪拌混合強度越大,越大。

  ⑤水深對溶解氧濃度的影響

  在鼓風曝氣池內,增加擴散器的裝設濃度,形成的氣泡中氧的分壓力增大,所以氧的飽和溶解度亦增大,安裝在池底的空氣擴散裝置出口處的氧分壓最大,因此氧的飽和溶解濃度也最大。曝氣池中的飽和溶解氧濃度應該是擴散裝置出口處和混合液表面兩處的飽和溶解氧濃度的平均值。

相關焦點

  • 曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇!
    北極星水處理網訊:生化處理中一般採用活性汙泥法,其主要的工藝流程包括:預處理>初次沉澱>混合>曝氣>二次沉澱,曝氣是活性汙泥法處理廢水的重要環節,曝氣在曝氣池中完成。因此曝氣池的設計在整個生化處理工藝設計中也就佔到十分重要的地位。
  • 曝氣池需氧量與供氣量的計算!
    曝氣池需氧量與供氣量的計算!北極星水處理網訊:按照曝氣的方式不同,曝氣池的分類也各不相同,一般情況下,我們可以分為推流式曝氣池和完全混合型曝氣池兩種,各種不同的曝氣方式設計的參數也是不相同的,這主要是根據實際條件來進行相應的調整。曝氣設備的選擇則是經濟效益和運行成本控制的關鍵。
  • 氣體傳遞原理和曝氣池
    隨著曝氣機的不斷轉動,表面水層不斷更新,氧氣不斷地溶人,同時池底含氧量小的混合液向上環流和表面充氧區發生交換,從而提高了整個曝氣池混合液的溶解氧含量。因為池液的流動狀態同池形有密切的關係,故曝氣的效率不僅決定於曝氣機的性能,還同曝氣池的池形有密切關係。  表曝機葉輪的淹沒深度一般在10~100mm,可以調節。
  • 汙水處理之曝氣池
    曝氣池利用活性汙泥法進行汙水處理,池內提供一定汙水停留時間,滿足好氧微生物所需要的氧量以及汙水與活性汙泥充分接觸的混合條件。 曝氣池主要由池體、曝氣系統和進出水口三個部分組成。池體一般用鋼筋混凝土築成,平面形狀有長方形、方形和圓形等。
  • 汙水處理曝氣池的型式與構造!
    北極星水處理網訊:曝氣池的類型1)根據混合液在曝氣池內的流態,可分為推流式、完全混合式和循環混合式三種;2)根據曝氣方式,可分為鼓風曝氣池、機械曝氣池以及二者聯合使用的機械鼓風曝氣池;3)根據曝氣池的形狀,可分為長方廊道形、圓形、方形以及環狀跑道形等四種
  • 水處理系統不能小覷的曝氣和那些曝氣器……
    在汙水處理生化系統的曝氣池中,充氧效率與好氧微生物生長量成正相關性。溶解氧的供給量要根據好氧微生物的數量、生理特性、基質性質及濃度來綜合考慮。這樣,活性汙泥才能處在最佳的降解有機物的狀態。根據試驗表明,曝氣池中溶解氧維持在3~4mg/L為宜,若供氧不足,活性汙泥性能差,導致廢水處理效果下降。為保證有充足的供氧,必須依靠一種設備來完成,例如曝氣器。
  • 「紅菌」去汙省了一個曝氣池
    實習記者 和冠欣攝  本報訊(記者 劉宇鑫)經歷7年實驗攻關,北京排水集團在汙水處理廠設計運行的新型複合式生物膜厭氧氨氧化工藝,解決了「紅菌」培養和富集的難題,技術達到國際先進水平。昨日,北京排水集團研發中心首次展示了這種擁有完全自主智慧財產權的專利技術。與傳統汙水處理需要大幅佔地建設曝氣池用於脫氮相比,採用「紅菌」去除氨氮汙染物,可以不再需要建設曝氣池,既減少佔地,又環保經濟。
  • 【案例】汙水處理廠設計計算書 涵蓋曝氣池二沉池設計細節
    北極星水處理網訊:本文以某城市汙水處理廠為案例,詳解汙水處理廠中曝氣池、二沉池的設計,內容精細,詳見下文:一、工程概況某城市汙水處理廠,採用傳統活性汙泥法處理工藝,沉澱池型式為輻流式,曝氣池採用鼓風曝氣,進入曝氣池的總汙水量為50000m/d,汙水的時變化係數為1.28,進入曝氣池汙水的BOD為215mg/L,處理出水總
  • 一文帶你學會計算汙水處理所需的曝氣風量!
    北極星水處理網訊: 曝氣計算中的幾個常用數據值汙水處理採用鼓風曝氣時,需要通過計算曝氣池的生物需氧量,以及結合水質、溫度、氣壓等實際環境條件,再折合計算實際的曝氣所需風量風壓等數據,以便進行鼓風機選型工作。為此,本文整理了其中常見的一些實用數據,方便曝氣計算查詢。首先是活性汙泥法汙水處理中的工藝需氧量。
  • 形象圖解各種曝氣池和曝氣裝置
    曝氣池
  • 關於曝氣池容積的計算!
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星水處理網訊:曝氣是活性汙泥法處理廢水的重要環節,曝氣在曝氣池中完成。因此曝氣池的設計在整個生化處理工藝設計中也就佔到十分重要的地位。曝氣池容積的計算有兩種算法,如下:1、有機負荷計算法計算曝氣區容積,常用的是有機負荷計算法。負荷有兩種表示方法,即汙泥負荷和容積負荷。
  • 高碑店汙水處理廠一期工程曝氣池設計參數的研究與評價
    月)   為給高碑店汙水處理廠遠期工程提供更加合理的設計參數,於1996年~1997年在現場通過測定等手段,考察了一期工程曝氣池運行效果,對曝氣池主要設計參數進行了測試與評價,並試圖探討前置缺氧段的生物機理。
  • 汙水處理知識篇:活性汙泥法之曝氣池的DO
    北極星水處理網訊:對於活性汙泥法的汙水處理廠來說,最主要的部分在於曝氣池。在曝氣池內,活性汙泥處於好氧狀態,吸收分解有機汙染物質,最終把汙水轉變成潔淨的水排出系統。這樣的過程中,好氧狀態是一個非常重要的狀態,為了檢測活性汙泥的好氧狀態,在汙水廠的日常監測中的有曝氣池的溶解氧(Dsslover Oxygen)DO的檢測一項,今天我們就來聊聊這個曝氣池內的DO。
  • QSB1.5曝氣池的潛水曝氣機單價色澤光潤南京
    QSB1.5曝氣池的潛水曝氣機單價色澤光潤南京 ,「tyct5」   【中藍水處理】專業生產廠家是一家集科研、設計、製造、銷售、服務於一體的生產、潛水推進器、潛水推流器等產品的南京環保企業。
  • 生化曝氣池泡沫問題全解析及控制辦法
    北極星水處理網訊:在汙水處理過程中,相信大家都常常會遇到曝氣池產生大量的泡沫的情況,而且如果靜止時,就會從池中溢出,引起外部設備外部池壁的嚴重汙染,使操作條件惡化,嚴重影響了周圍的環境。今天就帶大家來看看面對這些該如何處理呢?
  • 【乾貨】汙水處理曝氣池運行管理及常見問題處理辦法
    北極星水處理網訊:曝氣池的運行是汙水處理的中心環節,它直接關係到汙水處理廠出水好壞,生產成本的高低。如果管理不善,可能出現汙水處理系統崩潰,下面就活性汙泥法談談自己對曝氣池運行管理的幾點看法。完全混合式曝氣池可通過調節進水閘閥使並聯運行的曝氣池進水量均勻、負荷相等。階段曝氣法則要求沿曝氣池池長分段多點均勻進水,使微生物在食物較均勻的條件下充分發揮分解有機物的能力。活性汙泥法系統中,根據處理效率和出水水質的要求,無論採用哪種運行方式,進行工藝控制時都需考慮汙泥負荷、汙泥齡及汙泥濃度等幾項重要的參數。
  • 如何判斷曝氣池汙泥老化?如何解決?
    因為通常導致活性汙泥的老化與過度曝氣、負荷過低有關,而這些問題都會消耗過度的能源。 1、活性汙泥老化判斷要點(即表象)(1) 初始階段做沉降比時上清液開始渾濁,有細碎汙泥懸浮,難沉降,慢慢二沉池 會有浮渣和浮泥出現。(2) 汙泥老化會導致曝氣池汙泥耗氧量增加。
  • 曝氣池的池容如何設計?有這2種計算方法!
    北極星水處理網訊:生化處理中一般採用活性汙泥法,其主要的工藝流程包括:預處理>初次沉澱>混合>曝氣>二次沉澱,曝氣是活性汙泥法處理廢水的重要環節,曝氣在曝氣池中完成。因此曝氣池池容的設計在整個生化處理工藝設計中也就佔到十分重要的地位。
  • 曝氣池運行管理手冊|通用版
    當處理氮、磷的含量很低的工業廢水時,對於正在運行的曝氣池,曝氣池進水中氨氮和磷酸鹽的含量分別為10mg/L和5mg/L左右,即可滿足混合液微生物對氮、磷的需要。如果曝氣池進水中氨氮和磷酸鹽的含量長時間低於上述值,就應當及時增加氮、磷的投加量。
  • ,汙泥處理,汙水處理廠,曝氣池-環保在線
    持續進水到氧化溝中水位達到設計有效水深的1/3時,將接種汙泥均勻地投入到氧化溝反應池中,採用鼓風曝氣系統開始曝氣,同時連續進水至氧化溝反應池中水位達到設計運行水位(採用轉刷或轉碟曝氣系統,在此時開始曝氣),在汙泥接種完成後的持續進水過程中逐步增加曝氣量至曝氣量達到最大。   氧化溝水位達到設計運行水位後,持續進水至二沉池中。