发明名称 一种监测污水生物处理氧吸收速率和控制曝气量的方法
摘要 本发明涉及一种监测污水生物处理氧吸收速率和控制曝气量的方法。本发明测定在不同空气流量q、温度和设定污泥浓度条件下,曝气充氧的氧转移系数K<sub>L</sub>a(d<sup>‑1</sup>)和饱和溶解氧浓度mg/L,求出氧转移系数K<sub>L</sub>a和供气量q、温度T,在已知设定氧转移系数K<sub>L</sub>a(d<sup>‑1</sup>)和溶解氧浓度的条件下,通过拟合某时段内的溶解氧变化曲线,利用上一时段的氧吸收速率,作为下一阶段可能的氧吸收速率,所需要的下一时段的最低曝气量q,在接下来的时段内,空气量q,溶解氧变化曲线,求出该时段氧吸收速率。本发明克服了现有技术存在的设备投资大、构造复杂或测试频率低等缺陷。本发明不增加额外的副反应器、溶解氧探头和污水传输设备的前提下,仅利用溶解氧探头就可连续监测OUR。
申请公布号 CN103922461B 申请公布日期 2016.08.17
申请号 CN201410018309.3 申请日期 2014.01.13
申请人 扬州大学 发明人 吴军;何成达;于林堂;蒋新跃;周国靖;严刚
分类号 C02F3/02(2006.01)I;G05D7/06(2006.01)I 主分类号 C02F3/02(2006.01)I
代理机构 南京中新达专利代理有限公司 32226 代理人 孙鸥;朱杰
主权项 一种监测污水生物处理氧吸收速率和控制曝气量的方法,其特征在于按照如下步骤进行:(1)测定在不同曝气量q(L/h)、温度T(℃)和设定污泥浓度条件下,求出K<sub>L</sub>a和q、T的数量关系式:K<sub>L</sub>a=aqb<sup>T‑20</sup>其中,K<sub>L</sub>a为氧转移系数K<sub>L</sub>a‑d<sup>‑1</sup>;a和b为系数,无量纲单位;(2)通过如下公式:<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><mfrac><mrow><mi>d</mi><mi>D</mi><mi>O</mi></mrow><mrow><mi>d</mi><mi>t</mi></mrow></mfrac><mo>=</mo><msub><mi>K</mi><mi>L</mi></msub><mi>a</mi><mrow><mo>(</mo><msub><mi>O</mi><mrow><mi>S</mi><mi>a</mi><mi>t</mi></mrow></msub><mo>-</mo><mi>D</mi><mi>O</mi><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><mi>O</mi><mi>U</mi><mi>R</mi></mrow>]]></math><img file="FSB0000152638280000011.GIF" wi="625" he="119" /></maths><maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><mfrac><mrow><mi>d</mi><mi>D</mi><mi>O</mi></mrow><mrow><mi>d</mi><mi>t</mi></mrow></mfrac><mo>=</mo><msub><mi>K</mi><mi>L</mi></msub><mi>a</mi><mrow><mo>(</mo><msub><mi>O</mi><mrow><mi>S</mi><mi>a</mi><mi>t</mi></mrow></msub><mo>-</mo><mi>D</mi><mi>O</mi><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><mi>O</mi><mi>U</mi><mi>R</mi><mo>-</mo><mfrac><mrow><mi>D</mi><mi>O</mi></mrow><mrow><mi>H</mi><mi>R</mi><mi>T</mi></mrow></mfrac></mrow>]]></math><img file="FSB0000152638280000012.GIF" wi="778" he="120" /></maths>其中DO为溶解氧浓度(mg/L);t为时间(d);O<sub>Sat</sub>为饱和溶解氧浓度(mg/L);OUR为氧吸收速率(mgO<sub>2</sub>/(L*d));HRT为水力停留时间(d);在设定的K<sub>L</sub>a和O<sub>Sat</sub>条件下下,通过拟合某时段内的溶解氧变化曲线,求出本时段内的OUR,对于序批反应器,使用前一个公式,对于连续反应器,使用后一个公式;(3)利用上一时段的OUR,作为下一阶段可能的OUR,同样利用步骤(2)里的公式,求出达到设定的溶解氧浓度,所需要的下一时段的曝气量q;(4)在接下来的时段内,向反应器内施加由步骤(3)求得的曝气量q,测定该时段内的溶解氧变化曲线,利用步骤(2)的方法,求出该时段的实际的OUR,重复上述步骤(1)、(2)、(3),(4),直到反应结束。
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