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一种连续流AOA工艺曝气策略及曝气比例的选择方法 

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申请/专利权人:深圳市水务(集团)有限公司

摘要:本申请公开了一种连续流AOA工艺曝气策略及曝气比例的选择方法,上述连续流AOA工艺曝气策略中,将好氧池分为三段曝气,将曝气支管一、曝气支管二和曝气支管三伸入相对应的曝气段内,曝气时,曝气支管一、曝气支管二和曝气支管三的出气端的气体流量占比分别为40%‑50%、25%‑30%、25%‑30%。曝气比例的选择方法为:计算好氧区内的生化耗氧量MO1,余留氧量MO2,然后根据MO1和MO2计算总曝气量MO3,并计算实际曝气效率ηair、氨氮氧化速率μNH4,以及总氮转化率μN。本申请的AOA工艺曝气策略及曝气比例的选择方法,较贴近真实情况,使用方便,具有实用价值。

主权项:1.一种连续流AOA工艺选择曝气比例的方法,其特征在于,所述连续流AOA工艺中的好氧池包括依次相连的第一好氧区、第二好氧区和第三好氧区,曝气设备包括并排设置的曝气支管一、曝气支管二和曝气支管三,所述曝气支管一的出气端位于第一好氧区内,所述曝气支管二的出气端位于第二好氧区内,所述曝气支管三的出气端位于第三好氧区内,所述第一好氧区、第二好氧区和第三好氧区的容积相同;还包括曝气总管,所述曝气总管的进气端与曝气风机相连,所述曝气支管一、所述曝气支管二和所述曝气支管三的进气端分别与所述曝气总管的出气端相连,所述曝气支管一、所述曝气支管二和所述曝气支管三上均设置有电动调节阀;所述曝气支管一、所述曝气支管二和所述曝气支管三上均设置有气体流量计,所述气体流量计位于相对应的所述电动调节阀的下游;所述选择曝气比例的方法包括如下步骤:计算每个好氧区内的生化耗氧量MO1、每个好氧区内余留氧量MO2、每个好氧区总曝气量MO3、每个好氧区内的实际曝气量MO4、每个好氧区的实际曝气效率ηair、每个好氧区的氨氮氧化速率μNH4和每个好氧区的总氮转化速率μN,所述生化耗氧量MO1的计算公式如下, TO,好氧区内水力停留时间,单位为h,μA,自养菌最大比生长速率,单位为d-1,取值为0.34~0.8,YA,自养菌产率系数,单位为g细胞COD氧化gN,取值为0.07~0.28,好氧区内溶解氧浓度,单位为mgL,KO2,A,自养菌的氧半饱和系数,单位为gm3,取值为0.3~0.5,XA,自养菌生物质浓度,单位为mgL,V,好氧区的容积,单位为L;所述余留氧量MO2的计算公式如下, 曝气头出口处溶解氧浓度,单位为mgL;所述总曝气量MO3的计算公式如下,MO3=MO1+MO2;所述实际曝气量MO4的计算公式如下, 或者,MO4=GS*ρair*Qw*EA*TO,KLA,氧传递系数,单位为h-1,取值为2.0~5.0,CS,好氧区中氧饱和质量浓度,单位为mgL,取值为1~2,GS,曝气风机的出风量,单位为m3h,ρair,空气密度,单位为mgL,取值为1.293,QW,氧气在空气中占比,取值为0.20~0.28,EA,曝气氧利用效率,单位为%,取值为4~10;所述实际曝气效率ηair的计算公式如下: Rair,曝气修正参数,取值为0.2~1.0;所述氨氮氧化速率μNH4的计算公式如下, ΔSNH4,单位时间内好氧区中氨氮浓度变化量,单位为mgL,KNH4,自养菌的氨半饱和系数,单位为gNH3-Nm3,取值为0.8~1.2;总氮转化速率μN的计算公式为:μN=μN1+μN2其中,有机氮转化速率μN1的计算公式为, iXB,生物体COD的含氮比例,单位为gNgCOD,取值为0.08,μH,异养菌最大比生长速率,单位为d-1,取值为3.0~13.2,SCOD,好氧区中COD浓度,单位为mgL,KCOD,异养菌半饱和系数,单位为gCODm3,取值为10.0~18.0,KO2,H,异养菌的氧半饱和系数,单位为gm3,取值为0.1~0.3,ηg,水解校正因子,取值为0.6~1.0,SNO3,好氧池中硝氮浓度,单位为mgL,KNO3,异养菌硝氮半饱和系数,单位为gm3,取值为0.4~0.6,XH,异养菌生物质浓度,单位为mgL;无机氮转化速率μN2的计算公式为, SNH4,好氧池中氨氮浓度,单位为mgL,KNH4,自养菌的氧半饱和系数,单位为gm3,取值为0.8~1.2,KO2,A,自养菌的氧半饱和系数,单位为gm3,取值为0.3~0.5;曝气时,所述曝气支管一、曝气支管二和曝气支管三的出气端的气体流量占比分别为40%-50%、25%-30%和25%-30%;计算得到每个好氧区内的生化耗氧量MO1、实际曝气量MO2、实际曝气效率ηair、氨氮氧化速率μNH4和总氮转化速率μN,并对上述各值分别求和并取平均值,得到好氧池的生化耗氧量、实际曝气量、实际曝气效率、氨氮氧化速率和总氮转化速率,从而选择出最佳的曝气比例。

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