從圖中可以看出,反應(yīng)開始8~10min左右,不同曝氣量下DO值顯著不同。曝氣量越小,此時(shí)的DO值越低,致使整個(gè)反應(yīng)過程DO處于較低水平,大大延長(zhǎng)了反應(yīng)時(shí)間。隨著曝氣量的增大,初始DO值也在增大,帶來整個(gè)反應(yīng)過程DO的提高,縮短了有機(jī)物達(dá)到難降解程度的時(shí)間,即減少了反應(yīng)時(shí)間。但是,過分地增大曝氣量,初始DO的過高會(huì)造成整個(gè)過程DO處于過高的水平,卻不能有效地縮短反應(yīng)時(shí)間,還造成能量的巨大浪費(fèi)。產(chǎn)生這種現(xiàn)象可以從耗氧速率與DO的相關(guān)關(guān)系的研究中得到解釋,因?yàn)樵诘?/FONT>DO濃度下,DO濃度對(duì)生化反應(yīng)速率的影響較大。當(dāng)DO在1~2mg/L范圍內(nèi),隨著DO的提高,耗氧速率大幅度提高,標(biāo)志著有機(jī)物降解速率的加快,從而縮短反應(yīng)時(shí)間。當(dāng)DO超過2mg/L后,繼續(xù)增大DO值,由于受污泥濃度(MLSS)的限制,有機(jī)物降解速率的增加幅度較小。?
取進(jìn)水COD濃度分別為400、600、800、1000、1300、1600、1900mg/L,每一進(jìn)水濃度又在不同曝氣量下進(jìn)行試驗(yàn),比較DO與有機(jī)物降解情況。試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)控制反應(yīng)過程中DO為2.0
mg/L左右時(shí)最經(jīng)濟(jì)合理,其相應(yīng)的曝氣量為合適的曝氣量。通過試驗(yàn)找出每一進(jìn)水濃度下合適的曝氣量,并應(yīng)隨著進(jìn)水COD濃度的不同,根據(jù)檢測(cè)的初始DO(8~10min左右)值調(diào)節(jié)曝氣量,使整個(gè)反應(yīng)過程的DO處于適當(dāng)?shù)乃,既能保證出水水質(zhì),又能節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用。
2.2
不同進(jìn)水濃度相同曝氣量
試驗(yàn)配制原水COD濃度分別為850、1200、1500mg/L,進(jìn)水混合后COD濃度分別為650、980、1300mg/L,反應(yīng)過程平均MLSS為2000mg/L,曝氣量為0.6
m3/h,試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
從圖可以看出,不同的進(jìn)水COD濃度,反應(yīng)10
min左右時(shí)DO值有很大差別,COD濃度越高,DO值越低,二者有很好的相關(guān)性。在COD濃度為650mg/L時(shí),反應(yīng)10
min左右DO值就升到4.5
mg/L;而COD濃度為1300
mg/L時(shí),反應(yīng)10
min時(shí)的DO值僅為1.3
mg/L。因此,在反應(yīng)開始后較短的時(shí)間內(nèi)就可以根據(jù)檢測(cè)的DO值的大小預(yù)測(cè)出相應(yīng)的進(jìn)水COD濃度。
用SBR法處理石化廢水,以上述試驗(yàn)研究結(jié)果為基礎(chǔ),設(shè)定每一周期初始的曝氣量均為0.6m3/h,在不知進(jìn)水COD濃度的情況下,以在線檢測(cè)反應(yīng)10min左右時(shí)DO值的大小為依據(jù),預(yù)測(cè)出該進(jìn)水COD濃度,再找出在該進(jìn)水COD濃度下適宜的曝氣量,將其歸納總結(jié)如表1所示。與此同時(shí),發(fā)現(xiàn)在上述每一試驗(yàn)過程中,當(dāng)有機(jī)物達(dá)到難降解程度時(shí),DO都有迅速大幅度升高的現(xiàn)象發(fā)生,并且在較短的時(shí)間內(nèi)上升到5~6mg/L。根據(jù)反應(yīng)期間DO的變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)SBR供氣量和反應(yīng)時(shí)間的模糊控制。


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