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結(jié)束。
而其它細菌使得硝酸鹽轉(zhuǎn)換成氮氣分子(反硝化)。隨后,它們進入大氣中,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間和曝氣的量,以實現(xiàn)最佳脫氮效果。空氣中的氧在壓縮機的作用下進入曝氣池。這一過程十分耗電,甚至高達一個工廠全部能源使用量的70%。如果曝氣量過多,會造成能源浪費,成本增加。如果曝氣量過少,出水口的排放值會超標。
Liquiline Control system基于進水口負荷進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)控制進入曝氣池的空氣,例如通過調(diào)節(jié)壓縮機的運轉(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口和出口區(qū)域。
目標氧氣濃度和進入曝氣池的空氣動態(tài)適應(yīng)進水口的負荷變化。夜間的負荷較小,只需少量空氣進入曝氣池;在負荷高峰期,進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。間歇運行的工藝還應(yīng)考慮最短運行時間,或硝化和反硝化工藝運行時間。
即使在高負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
自動調(diào)節(jié)進入曝氣池的溶解氧含量,得到理想的硝化和反硝化工藝運行時間
同時控制數(shù)個生物處理工藝,適用于連續(xù)曝氣或者間歇曝氣
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