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曝气头原理

      在曝气池内,鼓风曝气系统利用压缩空气通过多孔曝气头、穿孔曝气器装置、水射器或静态混合器进入曝气池。多孔曝气头穿孔管曝气适用与推流式的曝气池,这种曝气池有较长的廊道和较小的过流断面。一般微孔曝气头被安放在曝气池的底部,这样在曝气时候产生不断上升的气泡,曝气池内形成环流,使污染物絮凝。曝气池池深一般为4.5~7.5m,宽深根据客户的实际需要就可以。如果宽深比不合适,可能在池中形成死区,造成污泥沉淀。宽深比一般在1.O:1~2.2:l之间,其中1.5:l常见。静态混合器和水射器更适用于完全混合系统。

上图为管式曝气器

    鼓风曝气系统的控制参数主要是曝气池污泥混合液的溶解氧DO值,控制变量是鼓入曝气池内的空气量Qa。曝气量越多,混合液的DO值也越高。传统活性污泥工艺的DO值一般控制在2mg/L左右。DO控制在多少,与污泥浓度MLVSS以及F/M有关。一些处理厂控制曝气池出口混合液的DO值大于3mg/L,以防止污泥在二沉池内厌氧上浮。当维持DO值不变时,曝气量Q-的变化主要取决于人流污水的BODs ,BODs越高,Qa越大。大型污水处理厂一般都采用计算机控制系统自动调节Qa,保持DO恒定在某一值。Q-的调节可通过改变鼓风机的投运台数以及调节单台鼓风机的风量来实现。
           当流速提高到0.06m/s时,曝气的曝气量对氨氮的变化影响明显增大。在3曝气头的情况下,因为流速的升高,传质得到加强,强化了硝化作用,使氨氮浓度明显下降;而在膜片式曝气的情况下,水体中的溶氧水平高于3头曝气,菌体内呼吸作用得到加强;氨氮的硝化作用受到抑制,氨化作用的加强,使水体中的氨氮浓度升高。DO的自动控制包括鼓风压力和氧的溶解两个独立的控制回路。将曝气池DO浓度作为第一受控变量、以空气流量作为第二受控变量的独立的多级控制系统可有效地用于DO控制。一个缓慢作用控制器将测量获得的DO浓度与设定浓度进行比较,发出加大或减小风量的指令。风机的风量通常由流量控制器控制,该控制器的设定值则周期性地由缓慢反应溶解氧控制器来调节。
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