氮主要以銨鹽和硝酸鹽形式存在。在污水處理廠的生物處理過程中,通過曝氣獲得氧氣后細(xì)菌使得銨鹽轉(zhuǎn)化成硝酸鹽(硝化)。直至幾乎無銨鹽殘留這一過程才會(huì)結(jié)束。
而其它細(xì)菌使得硝酸鹽轉(zhuǎn)換成氮?dú)夥肿樱ǚ聪趸?。隨后,它們進(jìn)入大氣中,不再殘留在廢水里。此外,反硝化工藝不耗氧,無需曝氣。這樣細(xì)菌就能夠耗盡硝酸鹽中的氧原子。
關(guān)鍵是需要確定在硝化工藝中曝氣的時(shí)間和曝氣的量,以實(shí)現(xiàn)最佳脫氮效果??諝庵械难踉趬嚎s機(jī)的作用下進(jìn)入曝氣池。這一過程十分耗電,甚至高達(dá)一個(gè)工廠全部能源使用量的70%。如果曝氣量過多,會(huì)造成能源浪費(fèi),成本增加。如果曝氣量過少,出水口的排放值會(huì)超標(biāo)。
Liquiline Control system基于進(jìn)水口負(fù)荷進(jìn)行去除銨鹽和硝酸鹽的控制。根據(jù)營養(yǎng)鹽的濃度,系統(tǒng)控制進(jìn)入曝氣池的空氣,例如通過調(diào)節(jié)壓縮機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度。
既適用連續(xù)曝氣的生物過程,也適用間歇曝氣的生物過程。
需要檢測的測量值包括硝化工藝中的曝氣量、轉(zhuǎn)換過渡區(qū)中的銨鹽(和硝酸鹽,如需要)含量和污水處理廠的當(dāng)前污水量。轉(zhuǎn)換過渡區(qū)包括硝化和反硝化工藝的轉(zhuǎn)換階段,以及生物處理階段進(jìn)口和出口區(qū)域。
目標(biāo)氧氣濃度和進(jìn)入曝氣池的空氣動(dòng)態(tài)適應(yīng)進(jìn)水口的負(fù)荷變化。夜間的負(fù)荷較小,只需少量空氣進(jìn)入曝氣池;在負(fù)荷高峰期,進(jìn)入曝氣池的空氣量就較大,例如潮濕天氣期間出現(xiàn)的峰值。間歇運(yùn)行的工藝還應(yīng)考慮最短運(yùn)行時(shí)間,或硝化和反硝化工藝運(yùn)行時(shí)間。
即使在高負(fù)荷工況下也能確保排放限值安全合規(guī)
脫氮過程透明度高,操作簡單
優(yōu)化污水處理廠的能源使用
自動(dòng)調(diào)節(jié)進(jìn)入曝氣池的溶解氧含量,得到理想的硝化和反硝化工藝運(yùn)行時(shí)間
同時(shí)控制數(shù)個(gè)生物處理工藝,適用于連續(xù)曝氣或者間歇曝氣
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