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污水廠(chǎng)曝氣氣量控制原因分析鼓風(fēng)曝氣體系電耗通常占全廠(chǎng)電耗的60%左右,是全廠(chǎng)節能的要害。最底子的節能辦法是進(jìn)步曝氣操控功率,下降氧的浪費,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(guò)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。當曝氣時(shí)間長(cháng)或曝氣量過(guò)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。在曝氣體系運轉時(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)當地曝氣頭阻塞,氣體流量會(huì )削減,一起,也會(huì )形成其它當地流量增大,相反,曝氣頭破損,氣體流量會(huì )大增,一起會(huì )形成其它當地流量銳減。這些都會(huì )使生物反響不平衡,處理質(zhì)量下降。為到達處理作用,不得不調整曝氣量,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的操控變得不安穩,能耗添加。 職業(yè)現狀的缺乏 總結國內現有污水處理廠(chǎng)的運轉后發(fā)現,主動(dòng)化設備投入較低,能耗高,并且體系大多在投產(chǎn)時(shí)沒(méi)能到達規劃運轉需求,或在運轉一段時(shí)間后改為有些主動(dòng)、有些手動(dòng)的運轉狀況,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聯(lián)系。我國污水處理廠(chǎng)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收購,操控技能并沒(méi)有被體系的吸收。國內污水處理職業(yè)的主動(dòng)化專(zhuān)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劃、編程和調試的,對污水處理技能了解較少,不能聯(lián)系詳細技能進(jìn)行操控戰略規劃,通常選用套用本職業(yè)現有技能的作法,如本職業(yè)PID調理及其整定參數等,因而,運轉作用并不抱負。 2、自控體系訓練不到位。許多污水處理廠(chǎng)運轉人員沒(méi)有得到操控體系供應商體系的訓練,除了基本操作以外,沒(méi)有從理論上對比如曝氣體系調理技能的敘述,使得辦理人員只能在作業(yè)中從頭探索。 3、運轉經(jīng)歷未得到利用。污水處理廠(chǎng)很主要的一點(diǎn),是在長(cháng)時(shí)間運轉以后,能夠總結平時(shí)規則,并且相對安穩,關(guān)于辦理者,這些規則通常比昂貴的自控設備有用,但是在污水廠(chǎng)建造中,許多規劃并沒(méi)有給辦理者留有充沛的調整空間,并且這些有用的經(jīng)歷也缺少應用到別的污水設備建造的路徑。 操控戰略的缺乏 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)行參數處理和調整,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轉辦理具有適當的技能難度,需求辦理者具有較好的環(huán)境工程常識基礎和適當豐厚的運轉辦理經(jīng)歷。 別的,溶解氧目標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(wú)法依據它的數值和改動(dòng)直接核算氣量。 傳統的PID操控盡管在工程上廣泛選用,但只能處理線(xiàn)性體系的調理疑問(wèn)。曝氣體系中PID能夠完成對流量的操控,但對水質(zhì)處理作用的操控能力有限。溶解氧(DO)操控時(shí),PID參數的整定需求依據時(shí)節、水質(zhì)的改動(dòng)等實(shí)踐情況不斷調整。從操控理論的視點(diǎn)來(lái)看,污水的生物處理進(jìn)程具有大滯后、非線(xiàn)性、隨機性和多變量的特色,樹(shù)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(shù)立的經(jīng)典操控辦法并不能極好地滿(mǎn)意溶解氧(DO)調理的需求,形成鼓風(fēng)機和閥門(mén)調理頻頻、超調量大,使得設備壽數下降、能耗過(guò)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,從工程的視點(diǎn)看,諾大的反響池通常需求許多組曝氣設備,包含空氣管路、曝氣頭或曝氣器等,實(shí)踐運轉中,這些設備能否安穩的作業(yè)、能否及時(shí)地發(fā)現和按捺毛病,會(huì )影響到曝氣進(jìn)程的安穩和均衡,影響到生物反響作用和電耗。不安穩的流量散布會(huì )打亂溶解氧檢查參數的真實(shí)意義,使得本來(lái)就簡(jiǎn)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(guò)總管和支管將壓縮空氣輸送到池底的曝氣設備,比方空氣由A別離輸送到B、C、D、E、F。在曝氣體系規劃中,曝氣量應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別,當總氣量由于水質(zhì)或水量改動(dòng)而調整時(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 )相應改動(dòng),引起曝氣散布的誤差。上述運轉中的曝氣散布不均通常是躲藏性的,水面上很難發(fā)現。 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。 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備和調理閥門(mén),并樹(shù)立操控環(huán)節,流量誤差就會(huì )在運轉中被糾正,溶解氧的操控也會(huì )愈加有用。 |