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2.3.3 合理布置曝气器
鼓风曝气器的布置方式分为侧面曝气和池底全面曝气。在一些技术落后的中小型污水处理厂,由于曝气器布置方法不合理,没有遵循曝气池需氧规律,采用均匀布置,在池的首端和末端曝气量一致,导致能耗产生极大的浪费。如一污水处理厂当曝气池出口水中的溶解氧为7 mg˙L-1时,曝气池内的平均溶解氧为3 mg˙L-1 ,而进水口处的溶解氧浓度几乎为零,形成了曝气池内前段处于缺氧状态,中段的氧浓度适宜,而后段为富氧状态,造成能源的不合理浪费。研究发现,最合理的布置方式为在池子进水口的地方多布置,出口的地方少布置。在池子进水口需氧量大,应增加曝气量,增强好氧细菌的净化能力,出口需要氧量小,应减少氧气的输入,这样既提高了处理效率,同时又达到了节能降耗的目的。
2.3.4 溶解氧量(DO)的自动控制
在污水的好氧生物处理过程中,当溶解氧量低于细菌生长所需的溶解氧时,细菌的生长繁殖受到抑制,其净化能力下降,将严重影响污水处理效果,因此,通常是充入的氧气量略高于所需要的溶解氧量,但是并不溶解氧越高越好,溶解氧量过高一方面浪费能源,另一方面容易因过度曝气,导致活性污泥的沉降性能变差。所以应合理控制溶解氧量。目前采用鼓风机自动控制系统,通过溶解氧探测仪自动调节空气电动蝶阀,控制鼓风机风量,能有效地将出水DO控制在2.0 mg˙L-1左右。自动DO控制系统能很好解决曝气不足或过度曝气问题,最大限度地减少曝气能量消耗。采用自动控制曝气节能可达25%以上。
2.3.5 对曝气机采用变频技术
采用变频调速系统控制风量,节能效果非常显著。如风机功率为110 kW时采用变频调速前,电流为120 A~130 A,采用变频调速技术后电流为70 A~80A,每年可节省电量21×104 kW˙h。另外,采用单级高速离心鼓风机既可以降低能耗,又可以根据好氧池中混合液溶解氧浓度的变化,自动调节出风量的大小,利于节能。
2.4 污泥处理系统
污泥处理系统的能耗也在污水处理厂总能耗中占较大的比例,所以这一单元的节能也具有较大空间。污泥处理单元主要包括污泥浓缩、污泥消化、污泥脱水等。常用的污泥浓缩方法有重力浓缩、气浮浓缩和离心浓缩,重力浓缩法比能耗最低,而且操作简单、经济,将是中国今后主要的污泥浓缩手段。目前国内常用的污泥消化技术中厌氧消化占的比例最大,厌氧消化的能耗包括热耗和电耗,热耗用于维持消化所需的温度,而电耗主要用于搅拌和泵输送;厌氧消化主要分为高温厌氧消化、中温两相厌氧消化、中温单相厌氧消化。高温厌氧消化,如果利用消化后的沼气发电并且有热量回收技术,则可以实现热量的自给;中温两相厌氧消化,当污泥处理规模为1.5 m3/d时,产生的能量就足以补偿运转所消耗的能量;而单相法产生的热能较少,无法依靠自身完成消化过程。污泥脱水目的在于进一步降低污泥的含水量,以便进行后续处置。污泥脱水包括自然脱水和机械脱水,目前,多数污水处理厂都采用机械脱水的方式进行污泥脱水,主要包括带式压滤脱水、离心脱水、板框压滤脱水等。几种脱水方法中以离心脱水的总能耗最低,但其对污泥的预处理效果要求高,而且容易磨损设备。因此,改进现有污泥脱水工艺,开发新的脱水工艺,是污泥脱水节能的可行途径。
3 结语
随着污水处理新设备、新工艺的开发,污水处理厂的节能技术也在不断优化和更新。污水处理厂的节能技术涉及到工艺选择、设备选型、自动控制等多个环节,污水处理厂的节能措施应从污水处理的工艺和设计、运行和管理及材料和设备等方面综合考虑,并在实践中应用和检验,逐渐形成综合的技术体系,为污水处理厂节能工作的开展奠定良好的基础。对于中小型污水处理厂而言,主要依靠设备选型和日常的运行管理节能,从而降低处理污水的运营成本,显得尤为重要。
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