表 1 电动机安全系数
k、η由设备确定, 且变动不大, 可视为常数.因此, 泵耗电量公式可以简化为:
(4) 式中, K为定为安全系数,
.
废水输送系统中常用泵根据功能分类有:提升泵、硝化液回流泵、污泥回流泵, 在工程中需要常开, t取24, 因此, 废水输送系统的能耗模型可以用如下方程式计算得出:
(5) 式中, Ww为废水输送系统能耗(kWh);Q2、Q3分别为调节池、二沉池水量;K1、K2、K3与H1、H2、H3分别为原水提升泵或综合废水提升泵、硝化液回流泵、污泥回流泵的安全系数(
, )和水头损失(m), R、r分别为硝化液和污泥回流比.
三相流化床反应器具有良好的泥水分离效果, 与传统的混合床比较, 其出水含污泥量低, 使得整个工艺不需要二沉池, 无需污泥回流, 硝化液直接从二级好氧池出口泵进水解池.由于实际工程水泵功率一般都超过5 kW, 因而k取值为1.15, η取值为0.5, 因而, 废水输送系统能耗模型优化为:
(6)
式中, Q7为二级好氧流化床的水量(m3˙d-1).
3.3 曝气系统
曝气系统是指采用风机为微生物提供氧, 实现好氧微生物对有机物和含氮化合物的去除和转化, 过程中消耗的能量即曝气系统的能耗, 决定于风机的风量.
3.3.1 理论需氧量
考虑到出水的安全性, 出水中不能存在亚硝酸根, 以亚硝酸根不存在作为假设, 根据好氧池去除有机污染物和氨氮为主的功能差异, 可对现有焦化废水生化处理工艺中好氧段能量需求分解为氨化碳氧化、亚硝化碳氧化、硝化碳氧化3种形式进行组合.其计算如下:
(1) 氨化碳氧化
(7)
(2) 亚硝化碳氧化
(8)
(3) 硝化碳氧化
(9) 式中, Kd为反硝化率,
;Q为生物系统水量(m3˙d-1);a、b、c分别为氧化COD、氨氮到亚硝氮、氨氮到硝态氮的有关的耗氧系数, 取值分别为1.2~1.5、3.43、4.57;Os为好氧池理论需氧量(kg˙h-1);CCOD为生化处理水中COD的浓度(mg˙L-1);CDO为好氧池溶解氧浓度(mg˙L-1);KCOD为COD去除率;Rs、Rd分别为活性污泥和硝化液回流比;CN, CCN, CSCN分别为以脱氮为目的的好氧池中含氨氮、总氰化物、硫氰化物的量(mg˙L-1);TNi, TNo分别为脱氮系统进、出水总氮浓度(mg˙L-1).
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