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污水廠曝氣氣量控制原因分析
閱讀:393 發(fā)布時(shí)間:2022-9-3鼓風(fēng)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(jìn)步曝氣操控功率,下降氧的浪費(fèi),然后減小風(fēng)量。
從處理技能的視點(diǎn)看,曝氣體系必須進(jìn)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(dāng)曝氣時(shí)間長或曝氣量過大時(shí),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(shí),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(gè)主要原因。在曝氣體系運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),由于各種攪擾,曝氣量的散布會(huì)發(fā)作改動(dòng),比方,一個(gè)當(dāng)?shù)仄貧忸^阻塞,氣體流量會(huì)削減,一起,也會(huì)形成其它當(dāng)?shù)亓髁吭龃?,相反,曝氣頭破損,氣體流量會(huì)大增,一起會(huì)形成其它當(dāng)?shù)亓髁夸J減。這些都會(huì)使生物反響不平衡,處理質(zhì)量下降。為到達(dá)處理作用,不得不調(diào)整曝氣量,而此刻某一點(diǎn)的溶解氧的改動(dòng)亦不能精確反映生物池的處理狀況,使得以溶解氧為目標(biāo)的操控變得不安穩(wěn),能耗添加。
職業(yè)現(xiàn)狀的缺乏

總結(jié)國內(nèi)現(xiàn)有污水處理廠的運(yùn)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn),主動(dòng)化設(shè)備投入較低,能耗高,并且體系大多在投產(chǎn)時(shí)沒能到達(dá)規(guī)劃運(yùn)轉(zhuǎn)需求,或在運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后改為有些主動(dòng)、有些手動(dòng)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,特別是曝氣體系。剖析原因主要有以下幾個(gè)方面:
1、主動(dòng)化技能與操控技能未能有機(jī)聯(lián)系。我國污水處理廠起步時(shí),主動(dòng)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(nèi)收購,操控技能并沒有被體系的吸收。國內(nèi)污水處理職業(yè)的主動(dòng)化專業(yè)力氣較低,許多興修的污水處理工程的主動(dòng)化體系是由冶金、化工、輕工等范疇工程師規(guī)劃、編程和調(diào)試的,對(duì)污水處理技能了解較少,不能聯(lián)系詳細(xì)技能進(jìn)行操控戰(zhàn)略規(guī)劃,通常選用套用本職業(yè)現(xiàn)有技能的作法,如本職業(yè)PID調(diào)理及其整定參數(shù)等,因而,運(yùn)轉(zhuǎn)作用并不抱負(fù)。
2、自控體系訓(xùn)練不到位。許多污水處理廠運(yùn)轉(zhuǎn)人員沒有得到操控體系供應(yīng)商體系的訓(xùn)練,除了基本操作以外,沒有從理論上對(duì)比如曝氣體系調(diào)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(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)歷未得到利用。污水處理廠很主要的一點(diǎn),是在長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)以后,能夠總結(jié)平時(shí)規(guī)則,并且相對(duì)安穩(wěn),關(guān)于辦理者,這些規(guī)則通常比昂貴的自控設(shè)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(diào)整空間,并且這些有用的經(jīng)歷也缺少應(yīng)用到別的污水設(shè)備建造的路徑。
操控戰(zhàn)略的缺乏
1、溶解氧操控的難點(diǎn)
污水水質(zhì)的多變和生物處理體系中生化反響的復(fù)雜性,決議了污水處理的溶解氧(DO)檢查操控是一個(gè)大滯后體系,檢查出成果再進(jìn)行參數(shù)處理和調(diào)整,通常已滯后幾個(gè)小時(shí)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(yùn)轉(zhuǎn)辦理具有適當(dāng)?shù)募寄茈y度,需求辦理者具有較好的環(huán)境工程常識(shí)基礎(chǔ)和適當(dāng)豐厚的運(yùn)轉(zhuǎn)辦理經(jīng)歷。
別的,溶解氧目標(biāo)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(jù)它的數(shù)值和改動(dòng)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(diào)理疑問。曝氣體系中PID能夠完成對(duì)流量的操控,但對(duì)水質(zhì)處理作用的操控能力有限。溶解氧(DO)操控時(shí),PID參數(shù)的整定需求依據(jù)時(shí)節(jié)、水質(zhì)的改動(dòng)等實(shí)踐情況不斷調(diào)整。從操控理論的視點(diǎn)來看,污水的生物處理進(jìn)程具有大滯后、非線性、隨機(jī)性和多變量的特色,樹立的模型也是經(jīng)歷的、有條件的,因而,單純依托理論模型樹立的經(jīng)典操控辦法并不能地滿意溶解氧(DO)調(diào)理的需求,形成鼓風(fēng)機(jī)和閥門調(diào)理頻頻、超調(diào)量大,使得設(shè)備壽數(shù)下降、能耗過高。
流量操控的主要性
空氣質(zhì)量流量是直接影響曝氣處理作用的目標(biāo),從工程的視點(diǎn)看,諾大的反響池通常需求許多組曝氣設(shè)備,包含空氣管路、曝氣頭或曝氣器等,實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)中,這些設(shè)備能否安穩(wěn)的作業(yè)、能否及時(shí)地發(fā)現(xiàn)和按捺毛病,會(huì)影響到曝氣進(jìn)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(huì)打亂溶解氧檢查參數(shù)的真實(shí)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。

曝氣池通常是幾百或幾千平米的活動(dòng)水池,空氣管路經(jīng)過總管和支管將壓縮空氣輸送到池底的曝氣設(shè)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(yīng)按照需求均勻的散布,實(shí)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(dāng)總氣量由于水質(zhì)或水量改動(dòng)而調(diào)整時(shí),B方位和F方位的壓差和流量差也會(huì)發(fā)作改動(dòng),這會(huì)形成曝氣散布的誤差,并且這種誤差也是改動(dòng)的;別的,在體系進(jìn)行時(shí),假如某方位(如D)的曝氣設(shè)備阻塞或破漏,會(huì)形成該方位壓力和流量的改動(dòng),一起會(huì)引起全部空氣管路的壓力和流量從頭散布,別的各點(diǎn)(B、C、E、F)的空氣流量也會(huì)相應(yīng)改動(dòng),引起曝氣散布的誤差。上述運(yùn)轉(zhuǎn)中的曝氣散布不均通常是躲藏性的,水面上很難發(fā)現(xiàn)。
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(diǎn)(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(gè)條件是溶解氧值真實(shí)地反映曝氣池生物反響的環(huán)境狀況,當(dāng)曝氣散布不均時(shí),這一條件不真實(shí),操控作用也不會(huì)抱負(fù)。
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(shè)備和調(diào)理閥門,并樹立操控環(huán)節(jié),流量誤差就會(huì)在運(yùn)轉(zhuǎn)中被糾正,溶解氧的操控也會(huì)愈加有用。