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以N0表示單位時間由於曝氣向清水傳遞的氧量,N表示單位時間向混合液傳遞的氧量,並且假定去氧清水的起始溶解氧為零,即得兩種情況下供氧量之比為:曝氣池在穩態下操作供氧速度將等於系統的耗氧速度rr,即測定耗氧速度rr時,先將混合液曝氣,直到接近飽和溶解氧值,停止曝氣,測定一定時間內溶液溶解氧降低量。β值的測定方法比較簡單,用去氧清水及經消毒或用HgCl2、CuSO4抑制的混合液曝氣至氧飽和,測定混合液飽和溶解氧和清水飽和溶解氧。計算其比值即得。如果已知曝氣池混合液的耗氧量Rt,用某一曝氣器供氧。要求該曝氣器向清水的供氧量為R0,有如果實際供氣量為W,則廢水的氧吸收率為當採用空氣曝氣時,上式中W=G×21%×1.43=0.3G對於鼓風曝氣,鼓入氣量可以實測,從而可以預先測定標準狀態下的EA,利用式(13-43)由要求的R0可求出供氣量G。如果採用機械曝氣,則可由所需的R0值計算葉輪直徑和轉速。理論上,每去除1kgBOD需消耗1kgO2,即相當於標準狀態下的空氣3.5m3,因鼓風曝氣的利用率為5%~10%,故去除1kgBOD需供給空氣量為35~70m3。實際上,由於曝氣池的負荷和運行方式不同,供氣量需放大1.5~2.0倍。曝氣方法可分成以下三種:1)鼓風曝氣:空氣加壓設備→管道系統→擴散裝置2)機械曝氣:借葉輪、轉刷等對液面進行攪動3)鼓風-機械曝氣:由上述兩者組合二、曝氣設備1、鼓風曝氣新型高效曝氣器鼓風曝氣就是用鼓風機(或空壓機)向曝氣池充入一定壓力的空氣(或氧氣)。氣量要滿足生化反應所需的氧量和能保持混合液懸浮固體均勻混合,氣壓要足以克服管道系統和擴散的摩阻損耗以及擴散器上部的靜水壓。擴散器將空氣分散成空氣泡,增大氣液接觸介面,把空氣中的氧溶解於水中。(1)小氣泡擴散器氣泡直徑在1.5mm以下。(2)中氣泡擴散器常用穿孔管,孔眼直徑為3~5mm。(3)大氣泡擴散器常用豎管,直徑為15mm左右。(4)射流擴散器用泵打入混合液,在射流器的喉管處形成高速射流,與吸入或壓入的空氣強烈混合攪拌,將氣泡粉碎為100μm左右,使氧迅速轉移至混合液中。(5)固定螺旋擴散器由圓筒組成,內部裝著按180度扭曲的固定螺旋元件5~6個,相鄰兩個元件的螺旋方向相反。空氣由底部進入曝氣筒,形成氣水混合液在筒內反復與器壁及螺旋板碰撞、分割、迂回上升。2.機械曝氣機械曝氣大多以裝在曝氣池水面的葉輪快速轉動,進行表面充氧。表面曝氣葉輪的供氧是通過下述三種途徑來實現的。①由於葉輪的提升和輸水作用,使曝氣池內液體不斷迴圈流動,更新氣液接觸面,不斷從大氣中吸氧。②葉輪旋轉時,在周邊處形成水躍,使液面劇烈攪動,從大氣中將氧捲入水中。③葉輪旋轉時,葉輪中心及葉片背水側出現背壓,通過小孔可以吸入空氣。第四節曝氣池的構造與設計一、曝氣池的構造按水力特徵可分為推流式和完全混合式及二者結合式三類。1、推流式曝氣池(1)平面佈置推流曝氣池的長寬比一般為5~10,受場地限制時,長池可以折流,廢水從一端進,另一端出,進水方式不限,出水多用溢流堰,一般采用鼓風曝氣擴散器。(2)橫斷面佈置推流曝氣池的池寬和有效水深之比一般為1~2,有效水深最小為3m,最大為9m,超高0.5m。根據橫斷面上的水流情況,又可分為平推流和旋轉椎流。在平推流曝氣池底鋪滿擴散器,池中水流只有沿池長方向的流動。在旋轉推流曝氣池中,擴散器裝於橫斷面的一側,由於氣泡形成的密度差,池水產生旋流,即除沿池長方向流動外,還有側向流動。為了保證池內有良好的旋流運動,池兩側牆的牆腳都宜建成外凸45度的斜面。根據擴散器在豎向上的位置不同,又可分為底層曝氣、中層曝氣和淺層曝氣。2、完全混合曝氣池(1)分建式曝氣池和沉澱池分別設置,既可使用表曝機,也可用鼓風曝氣裝置。當採用泵型葉輪且線速在4~5m/s時,曝氣池直徑與葉輪的直徑之比宜為4.5~7.5,水深與葉輪直徑比宜為2.5~4.5。當採用倒傘型和平板型葉輪時,曝氣池直徑與葉輪直徑之比宜為3~5。分建式雖不如合建式緊湊,且需專設污泥回流設備,但調節控制方便,曝氣池與二次沉澱池互不干擾,回流比明確,應用較多。(2)合建式曝氣和沉澱在一個池子不同部位完成,我國稱為曝氣沉澱池,國外稱為加速曝氣池。由曝氣區、導流區、回流區、沉澱區幾部分組成。曝氣區相當於分建式系統的曝氣池,它是微生物吸附和氧化有機物的場所。混合液經曝氣後由導流區流入沉澱區進行泥水分
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