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技術文章

污水廠曝氣氣量控制原因分析

閱讀:372          發(fā)布時間:2022-9-3

鼓風曝氣體系電耗通常占全廠電耗的60%左右,是全廠節(jié)能的要害。子的節(jié)能辦法是進步曝氣操控功率,下降氧的浪費,然后減小風量。

  從處理技能的視點看,曝氣體系必須進行操控,由于曝氣體系假如操作不妥,曝氣量過小,二次沉積池也許由于缺氧而發(fā)作污泥墮落,即池底污泥厭氧分化,發(fā)作許多氣體,促使污泥上浮。當曝氣時間長或曝氣量過大時,在曝氣池中將發(fā)作高度硝化作用,使混合液中硝酸鹽濃度較高。這時,在沉積池中也許由于反硝化而發(fā)作許多N2 或NH3,而使污泥上浮。

  曝氣量的散布是不是均衡和安穩(wěn)也是影響處理作用和能耗的一個主要原因。在曝氣體系運轉時,由于各種攪擾,曝氣量的散布會發(fā)作改動,比方,一個當地曝氣頭阻塞,氣體流量會削減,一起,也會形成其它當地流量增大,相反,曝氣頭破損,氣體流量會大增,一起會形成其它當地流量銳減。這些都會使生物反響不平衡,處理質量下降。為到達處理作用,不得不調整曝氣量,而此刻某一點的溶解氧的改動亦不能精確反映生物池的處理狀況,使得以溶解氧為目標的操控變得不安穩(wěn),能耗添加。

  職業(yè)現狀的缺乏

污水廠曝氣氣量控制原因分析


  總結國內現有污水處理廠的運轉后發(fā)現,主動化設備投入較低,能耗高,并且體系大多在投產時沒能到達規(guī)劃運轉需求,或在運轉一段時間后改為有些主動、有些手動的運轉狀況,特別是曝氣體系。剖析原因主要有以下幾個方面:

1、主動化技能與操控技能未能有機聯(lián)系。我國污水處理廠起步時,主動化體系成套引入國外商品和技能,以后盡管硬件體系在國內收購,操控技能并沒有被體系的吸收。國內污水處理職業(yè)的主動化專業(yè)力氣較低,許多興修的污水處理工程的主動化體系是由冶金、化工、輕工等范疇工程師規(guī)劃、編程和調試的,對污水處理技能了解較少,不能聯(lián)系詳細技能進行操控戰(zhàn)略規(guī)劃,通常選用套用本職業(yè)現有技能的作法,如本職業(yè)PID調理及其整定參數等,因而,運轉作用并不抱負。

2、自控體系訓練不到位。許多污水處理廠運轉人員沒有得到操控體系供應商體系的訓練,除了基本操作以外,沒有從理論上對比如曝氣體系調理技能的敘述,使得辦理人員只能在作業(yè)中從頭探索。

3、運轉經歷未得到利用。污水處理廠很主要的一點,是在長時間運轉以后,能夠總結平時規(guī)則,并且相對安穩(wěn),關于辦理者,這些規(guī)則通常比昂貴的自控設備有用,但是在污水廠建造中,許多規(guī)劃并沒有給辦理者留有充沛的調整空間,并且這些有用的經歷也缺少應用到別的污水設備建造的路徑。

  操控戰(zhàn)略的缺乏

1、溶解氧操控的難點

污水水質的多變和生物處理體系中生化反響的復雜性,決議了污水處理的溶解氧(DO)檢查操控是一個大滯后體系,檢查出成果再進行參數處理和調整,通常已滯后幾個小時乃至幾天,形成許多不合格水的排出。這種體系的特色是污水生物處理體系的運轉辦理具有適當的技能難度,需求辦理者具有較好的環(huán)境工程常識基礎和適當豐厚的運轉辦理經歷。

  別的,溶解氧目標并不能直接反映生物反響的氧氣需求量,它只是反映了反響池中氧氣的剩下程度,無法依據它的數值和改動直接核算氣量。

  傳統(tǒng)的PID操控盡管在工程上廣泛選用,但只能處理線性體系的調理疑問。曝氣體系中PID能夠完成對流量的操控,但對水質處理作用的操控能力有限。溶解氧(DO)操控時,PID參數的整定需求依據時節(jié)、水質的改動等實踐情況不斷調整。從操控理論的視點來看,污水的生物處理進程具有大滯后、非線性、隨機性和多變量的特色,樹立的模型也是經歷的、有條件的,因而,單純依托理論模型樹立的經典操控辦法并不能地滿意溶解氧(DO)調理的需求,形成鼓風機和閥門調理頻頻、超調量大,使得設備壽數下降、能耗過高。

  流量操控的主要性

  空氣質量流量是直接影響曝氣處理作用的目標,從工程的視點看,諾大的反響池通常需求許多組曝氣設備,包含空氣管路、曝氣頭或曝氣器等,實踐運轉中,這些設備能否安穩(wěn)的作業(yè)、能否及時地發(fā)現和按捺毛病,會影響到曝氣進程的安穩(wěn)和均衡,影響到生物反響作用和電耗。不安穩(wěn)的流量散布會打亂溶解氧檢查參數的真實意義,使得本來就簡單發(fā)作振蕩的溶解氧操控變得愈加難以駕御。

污水廠曝氣氣量控制原因分析


  曝氣池通常是幾百或幾千平米的活動水池,空氣管路經過總管和支管將壓縮空氣輸送到池底的曝氣設備,比方空氣由A別離輸送到B、C、D、E、F。在曝氣體系規(guī)劃中,曝氣量應按照需求均勻的散布,實踐上,由于管道壓力丟失,B方位和F方位的空氣壓力和流量存在區(qū)別,當總氣量由于水質或水量改動而調整時,B方位和F方位的壓差和流量差也會發(fā)作改動,這會形成曝氣散布的誤差,并且這種誤差也是改動的;別的,在體系進行時,假如某方位(如D)的曝氣設備阻塞或破漏,會形成該方位壓力和流量的改動,一起會引起全部空氣管路的壓力和流量從頭散布,別的各點(B、C、E、F)的空氣流量也會相應改動,引起曝氣散布的誤差。上述運轉中的曝氣散布不均通常是躲藏性的,水面上很難發(fā)現。

  曝氣散布不均使得溶解氧愈加艱難。由于在工程中,溶解氧只能檢查某點(通常是曝氣池出口),不能反映出氧量的散布,溶解氧操控的一個條件是溶解氧值真實地反映曝氣池生物反響的環(huán)境狀況,當曝氣散布不均時,這一條件不真實,操控作用也不會抱負。

  因而,空氣流量的操控是曝氣操控中十分主要的一環(huán),假如在B、C、D、E、F方位安裝流量檢查設備和調理閥門,并樹立操控環(huán)節(jié),流量誤差就會在運轉中被糾正,溶解氧的操控也會愈加有用。


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