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回到外回流的问题上来,当生物池通过提升泵进水以后,从生物池流出,在二沉池沉淀,然后活性污泥沉淀到二沉池底部,通过回流泵回流到生物池的进水端,和提升泵进水混合后,进入生物池。这个时候会产生一个问题,要不要在计算生物池水力停留时间的时候,把二沉池的外回流计算进去?
有一些人认为,由于提升泵进水和外回流同时进入生物池,也就是说进入生物池增加了整整一倍的流量,因此我们要计算停留时间当然要考虑二沉池的外回流,特别是水流速度都增加了一倍,所以停留时间当然要减半了,但是为什么设计的时候仅仅只用提升泵的进水流量来计算停留时间呢?
再次回到水盆模型上来,一个水盆内的搅动,对水力停留时间没有任何影响是很确定的。如果把水盆分离成两半,底部通过连接管或者缝隙相互连接,这时候,继续搅动水盆里的水,发现搅动难度增大很多,特别是在连接部位,需要寻找一些强有力的工具来使水快速通过这个连接。但是对整个水盆来说依然是进水稳定,出水和进水的量平衡的,不会因为水盆内有了部分分割就出现变化。如果我们把这个分割做的足够大,距离足够远,但是通过管路连接起来水盆的两个部分,效果是和整个水盆一致的。上面的分析我们知道对于活性污泥来说,是二沉池和生物池共同构成系统,通过回流泵和回流管路连接在了一起,这样的结构和水盆分割开的结果是一样的。
从这个角度来说,外回流相对整个生物处理系统来说,也和内回流一样,起到了一个水力搅拌器的作用,不过它在生物池之外,起到的迷惑性更强,让人觉得会影响到生物池内的停留时间,为了便于理解,在做时间分析的时候,可以把整个生物池和二沉池化成一个整体来看,二沉池和生物池之间只是加了一堵非常大的墙体而已,这两个构筑物是通过回流管连接在一起的,所以外回流只是系统内活性污泥的混合方式,不作为时间统计的计算数据。
这个现象其实在一些特殊情况下就可以验证一下,这个在一些污水厂中设备出现问题时,能够观察到。比如二沉池回流泵停了,从生物池进水中减少了回流污泥,二沉池的出水短时间会停止一下,但是到了稳定的状态以后,就会发现出水又恢复到有回流的流量了,因为进水的流量并没有变化,只是回流停止以后需要寻找一个新的平衡,才会造成短时间没有出水,这也说明污水在曝气池内的停留时间是与内外回流没有关系的。
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