Dec 30, 2024

廃水処理における溶存酸素の制御

ご伝言

by:ケイト

Email:kate@aquasust.com

日付:2024年12月24日

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水に溶解した空気中の分子酸素は、溶存酸素と呼ばれます。水中の溶存酸素の含有量は、空気中の酸素の部分的な圧力と水の温度に密接に関連しています。自然条件下では、空気中の酸素含有量はあまり変化しないため、水温が主な要因です。水温が低いほど、水中の溶解酸素の含有量が高くなります。水に溶解した分子酸素は溶存酸素と呼ばれ、通常は水の1リットルあたりのミリグラムの酸素で発現するように記録されています。水中の溶存酸素の量は、水域の自己浄化能力の指標です。

溶解した酸素値は、水の自己浄化能力を研究するための基礎です。水に溶けた酸素が消費され、初期状態に戻るのに時間がかかる場合、水域には強い自己浄化能力があるか、水域が深刻に汚染されていないことを意味します。そうでなければ、それは水域が深刻に汚染されていること、自己浄化能力が弱い、またはその自己浄化能力さえ失うことを意味します。

今日の下水処理のほとんどは、好気性と嫌気性下水処理プロセスの組み合わせです。溶存酸素は、実際の廃水処理操作において重要な役割を果たします。この指標の劣化または過度の変動は、活性汚泥システムの変動にすぐにつながり、それによって治療効率に影響します。したがって、実際の治療プロセスで溶解した酸素含有量を厳密に制御する必要があります。今日、溶解した酸素とは何かを詳細に説明しましょう。

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1。溶存酸素の定義と理解(do)

 

理論的には、曝気タンクの各ポイントで監視されているdo値が{{{0}}}(0}。酸素化は、溶存酸素のために活性汚泥の微生物の要件を満たしていることを理解できます。しかし、実際には、0より大きいレベルで溶解した酸素を単純に制御するのではなく、1-3 mg/lの範囲内でDOを制​​御するために教科書の方法を適用します。その理由は、曝気タンク全体で、溶解した酸素の分布と各曝気タンク領域の溶存酸素需要が異なるためです。有機物または活性汚泥による独自の代謝の分解における溶解酸素の需要を控えめに安定させるために、DOは1-3 mg/lで制御されます。

ただし、実際の操作は、多くの場合、紙の固定された剛性のあるdo理論値とは異なります。紙の理論的価値に従うことはできませんが、実際の状況と完全に組み合わせることもできます!

実際の状況から、実際の動作では、多くの場合、1-3 mg/Lで溶解した酸素を制御する必要がないことがわかります。電気エネルギーの無駄と排水中の細かい懸濁粒子の存在。したがって、溶解した酸素は、書かれた理論と実際の状況に従って合理的に制御する必要があります。

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2。溶解した酸素が高すぎる(do)の影響は何ですか?

 

一般的に使用される活性汚泥システムを例にとると、曝気タンクに毎日供給されるCODの総量と曝気タンクの活性汚泥の総量の比率は、食品微生物比です(供給されるCODは供給される可能性があります。微生物に提供される食物と見なされています)。食品微生物比の計算式は次のとおりです。

 

f/m=q*cod/(mlvss*va)

どこ:

F:食品は食物を表し、システムに入る食品の量(BOD)M:微生物は活動物質の量(スラッジ量)を表しますQ:水量、COD:インレットとアウトレットの違いcodmlvss:活性化スラッジ濃縮:通気タンク音量

通常、適切な食品微生物比は0。1-0。高い食品ミクロルガン比は、微生物食品が過剰に存在し、曝気タンクが高負荷の動作状態にあることを示しています。低い食物微生物比は、曝気タンクが低負荷の動作状態にあることを示しています。

食品微生物の比率が高すぎるか低すぎるとどうなりますか?

曝気タンクが適切な飼料マイクロ比範囲で動作している場合、活性化されたスラッジフロック構造は良好で、堆積の性能は優れており、排水は透明で透明です。

曝気タンクが高飼料マイクロ比状態で動作している場合、または過負荷でさえ動作している場合、活性汚泥沈降性能は過剰な食物のために劣化し、排水は乱流であり、廃水のBODを完全に分解することは困難です。

曝気タンクが低い飼料マイクロ比状態で動作している場合、活性汚泥は食物が不十分であるため老化しやすくなります。

長期の低い飼料マイクロ比操作は、スラッジの剥離を引き起こし、活性汚泥の糸状菌の拡大さえ誘導する可能性があります。活性汚泥が老化し、スラッジの脱浸透性を引き起こすと、活性汚泥フロック構造が緩くなり、排水が多くの細かいスラッジフラグメントを運び、排水の明確性と水質の劣化が減少します。

飼料ミクロ比を理解した後、治療効果に対する溶存酸素の効果を見てみましょう。溶解した酸素は、微生物の代謝を加速します。

曝気タンクが高飼料マイクロ比状態で動作している場合、廃水の有機物の分解速度を加速できる比較的高い溶解酸素を維持することが有益です。

曝気タンクが低い食物マイクロ比操作状態である場合、溶解した酸素がまだ高レベルに維持されている場合、食物の不足は活性汚泥の内因性代謝を加速し、最終的に活性化されたものの脱浸透性につながりますスラッジは、一般的に過剰なエアレーションとして知られています。したがって、有酸素系の動作では、溶存酸素濃度の制御は、食物マイクロ比の制御と密接に関連する必要があります。高い食品マイクロ比は、より高い溶解酸素濃度を制御し、有機汚染物質の効果的な分解を促進することができます。それどころか、食物マイクロ比が不十分な場合、スラッジの老化やスラッジの脱浸潤を避け、同時に消費量を削減し、運用コストを節約するために、内因性代謝の速度を減らすために、比較的低い溶解酸素濃度を制御する必要があります。

 

3。溶解酸素の制御基盤と最適化(do)

 

主な基礎:原水の品質(有機物、窒素、リン)、活性汚泥の濃度、スラッジ沈降比、pH、温度、食物マイクロ比(f/m)など。

もちろん、書面で与えられる理論的価値:一般的な有酸素条件下での溶存酸素濃度は2。0 mg/l以上です。嫌気性条件下での溶存酸素濃度は、 0。2mg/l、および無酸素条件下での溶存酸素濃度は0。2-0。5 mg/l。特定の状況は、実際の状況に従って把握する必要があります。

1。原水品質:

一般的に、原水により多くの有機物があるほど、微生物分解と代謝の酸素消費量、硝化反応のための溶解酸素の需要があるため、溶解酸素を制御する場合は、耐流行性水の変化に注意を払う必要があります。流入水中の有機物の量と含有量。

2。活性汚泥濃度:

汚染物質が除去され、排出濃度に達すると、活性汚泥の濃度を可能な限り減らす必要があります。これは、曝気量を減らして消費電力を削減するのに非常に有益です。同時に、活性化スラッジ濃度が低い場合、過度にエイートしないことがより重要であり、そうでなければスラッジの膨張が発生し、排水が乱れます。もちろん、活性化スラッジ濃度が高くなるには、より高い溶解酸素が必要であり、それ以外の場合は低酸素が発生し、下水処理効果が阻害されます。

3。スラッジの沈降比:

過度の曝気により、微細な泡が活性汚泥のフロックに付着し、活性汚泥が液体表面に浮かび、スラッジの沈降性能が悪化します。この問題は、特にスラッジの糸状膨張が発生した場合、実際の操作に注意を払う必要があります。微細な泡がフロックに付着し、液体表面に大量のスカムが現れる可能性が高くなります。

4。PH:

活性汚泥と微生物の濃度に影響を与えることにより、溶存酸素の量に間接的に影響します。したがって、下水処理の制御において、調節タンクの機能を完全に理解することに加えて、異常なpHを中和するための適切な試薬を追加するために、下水水の品質を理解するために排出ユニットとの接触を確立することも必要です。

5。温度:

異なる温度では、下水中の溶存酸素濃度は異なり、活性汚泥と微生物の濃度に影響します。低温および高温は、水中の溶存酸素と微生物活性に影響を及ぼし、下水処理を非効率にします。北部の低温では、通常、地下または半生成または屋内治療が確立されます。高温の場合、プールの温度は調整プールを通じて調整され、治療効率を向上させます。

6。食品対ミクローブ比(f/m):

食物とミクローブの比率が高いほど、酸素需要が低くなります。これは、食物対ミクローブの比率を使用して、水処理プロセスで省エネを節約するために、つまり、不必要な通気消費を避けるために、治療効果を確保しながら食物とミクローブの比率を最大化することを示しています。

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