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全自動污水脫氮系統方案
時間:2019-03-19 21:34;作者:縱能產品部

全自動污水脫氮

排放限值安全合規、工廠運行穩定,并優化能耗

硝化和反硝化工藝完美結合才能實現最佳脫氮效果。一方面,需要基于負荷大小和各排放限值控制污泥活化過程中的氧濃度。另一方面,需要協調硝化和反硝化工藝的運行時間。使用我們的Liquiline Control system您能夠高效脫氮,并優化能源使用量。

我們的全自動脫氮解決方案控制進入曝氣池的空氣量。

脫氮的挑戰

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化成硝酸鹽(硝化)。直至幾乎無銨鹽殘留這一過程才會結束。

 

而其它細菌使得硝酸鹽轉換成氮氣分子(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。

使用Liquiline Control實現全自動脫氮

Liquiline Control system基于進水口負荷進行去除銨鹽和硝酸鹽的控制。根據營養鹽的濃度,系統控制進入曝氣池的空氣,例如通過調節壓縮機的運轉速度。
既適用連續曝氣的生物過程,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、轉換過渡區中的銨鹽(和硝酸鹽,如需要)含量和污水處理廠的當前污水量。轉換過渡區包括硝化和反硝化工藝的轉換階段,以及生物處理階段進口和出口區域。

目標氧氣濃度和進入曝氣池的空氣動態適應進水口的負荷變化。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的峰值。間歇運行的工藝還應考慮最短運行時間,或硝化和反硝化工藝運行時間。

優勢

  • 即使在高負荷工況下也能確保排放限值安全合規

  • 脫氮過程透明度高,操作簡單

  • 優化污水處理廠的能源使用

  • 自動調節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

  • 同時控制數個生物處理工藝,適用于連續曝氣或者間歇曝氣

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