Sep 12, 2026

Riadenie pomeru vzduchu-k-vode v čistiarni odpadových vôd

Zanechajte správu

 

Pomer vzduchu-k-vode: Pomer celkového objemu prevzdušnenia k objemu vyčistenej odpadovej vody, zvyčajne meraný v m³ vzduchu/m³ odpadovej vody. Je to najdôležitejší kontrolný parameter pre prevzdušňovanie v nádržiach biologického čistenia, ktorý priamo ovplyvňuje rozpustený kyslík (DO), nitrifikáciu, spotrebu energie, usadzovanie kalu a penenie/plávanie. Pomer vzduchu-k-vode je referenčná hodnota; konečná kontrola by mala vychádzať z-dokonca v nádrži, stavu kalu a indikátorov odpadovej vody.

 

 

I. Pomer vzduchu-k-vode nie je pevnou hodnotou; štyri hlavné ovplyvňujúce faktory:

 

 

1. Kvalita prítokovej vody

Dusík s vysokým prítokom amoniaku a BSK: Pomer vzduchu-k{1}}vode je potrebné zvýšiť, aby sa zabezpečila nitrifikácia.

Nízka koncentrácia prítoku (riedenie počas obdobia dažďov): Pomer vzduchu-k-vode by sa mal znížiť, aby sa predišlo nadmernej oxidácii kyslíka, starnutiu kalu a peneniu.

2. Koncentrácia kalu (MLSS)

Vyššie MLSS znamená vyššiu celkovú spotrebu kyslíka; pomer vzduchu-k-vode by sa mal zvýšiť pri rovnakom objeme vody. Nízky MLSS vyžaduje primerané zníženie prevzdušňovania.

3. Teplota vody

Nízka teplota vody (zima): Účinnosť prenosu kyslíka klesá, aktivita nitrifikačných baktérií sa zhoršuje, čo si vyžaduje 20 %-40 % zvýšenie pomeru vzduchu- k vode na dosiahnutie rovnakého účinku; v lete sa dá patrične zredukovať.

4. Účinnosť prevzdušňovacieho zariadenia

Mikroporézne prevzdušňovacie kotúče/rúry majú vysokú spotrebu kyslíka, čo umožňuje nižší pomer vzduchu-k-vode; staršie perforované rúry majú nízku účinnosť prevzdušňovania a vyžadujú výrazne vyšší pomer vzduchu-k-vode. Ak je prevzdušňovacia hlavica upchatá, ani vysoký zdanlivý pomer vzduchu-k-vode nebude mať za následok vysoký skutočný DO (rozpustený kyslík).

 

 

II. Ako ovládať pomer vzduchu-k-vode na-stránke (praktická aplikácia)

 

 

1. Výpočet skutočného pomeru vzduchu-k-vode

Skutočný pomer vzduchu-k{1}}vode=Celkový objem prevzdušňovacieho vzduchu (m³/h) ÷ Okamžitý objem vstupnej vody (m³/h)

Celkový objem vzduchu dúchadla 8000 m³/h, objem vstupnej vody 1000 m³/h, pomer vzduchu-k-vode=8:1.

2. Uprednostnite kontrolu DO, nesústreďte sa len na pomer vzduchu-k-vode.

Kontrola DO aeróbneho štádia: 2,0-3,0 mg/l (nitrifikácia); DO na konci aeróbneho štádia v procese denitrifikácie by nemalo presiahnuť 3 mg/l, pretože vysoký obsah DO prenášaný recirkuláciou naruší anoxickú denitrifikáciu.

Ak je pomer vzduchu-k{1}}vode už 10:1, ale DO je stále<1.5 mg/L: Prioritize checking for aerator blockage and insufficient blower pressure; do not simply increase the airflow.

If the air-to-water ratio is only 6:1, and DO is already >4 mg/l: Prúd vzduchu sa musí znížiť. Nadmerné prevzdušňovanie spôsobí fragmentáciu kalu, plávajúci kal a nárast spotreby energie.

3. Nastavenie zón a nádrže

Proces A²/O:

Anaeróbne/anoxické zóny: Prevzdušňovanie je prísne zakázané; je povolené iba miešanie.

Aeróbne pred{0}}štádium: degradácia BSK spotrebuje veľa kyslíka; objem vzduchu je možné primerane zvýšiť.

Aeróbne po{0}}štádium (nitrifikačná zóna): Zabezpečte DO 2-3 mg/l; vhodne znížiť DO na konci, aby sa znížilo DO prenášané do anoxickej zóny spätným tokom.

4. Stratégie úprav pre meniace sa prevádzkové podmienky

1) Zvýšený prítok a kvalita zriedenej vody počas obdobia dažďov:

So zvýšeným prietokom, ak sa pomer vzduchu-k{1}}vode udržiava na pevnej úrovni, celkový objem vzduchu sa zodpovedajúcim spôsobom zvýši, čo ľahko vedie k nadmerným hladinám DO. V tomto prípade by sa mal pomer vzduchu-k-vode znížiť a uprednostniť úrovne DO.

2) Nízke teploty v zime:

Pre rovnaký cieľ DO zvýšte pomer vzduchu-k{1}}vode o 20 – 30 % a zároveň sledujte usadzovanie kalu, aby ste zabránili nadmernému prevzdušňovaniu a rozptylu kalu.

3) Zvýšený šok z pritekajúceho amoniaku a dusíka:

Krátko zvýšte pomer vzduchu-k{1}}vode, aby ste uprednostnili nitrifikáciu; upravte späť na normálnu úroveň po poklese hladiny amoniakálneho dusíka, aby ste sa vyhli dlhému vysokému prevzdušňovaniu.

 

 

III. Bežné problémy s riadením pomeru vzduchu-k{2}}vode

 

 

1. Vysoký pomer vzduchu-k-vode, NEVYSOKÝ

S vysokou pravdepodobnosťou v dôsledku upchatého prevzdušňovacieho systému, starnutia a netesnosti membrán; nadmerne vysoká koncentrácia kalu, pričom spotreba kyslíka prevyšuje dodávku kyslíka. Nezvyšujte prevzdušňovanie; najprv skontrolujte zariadenie.

2. Nízky pomer vzduchu-k-vode, vysoký DO

Nízke prítokové zaťaženie, nízky pomer krmiva a mikroorganizmov (F/M), kal je v stave starnutia s nízkou{0}}záťažou, pričom sa ľahko vytvára veľké množstvo jemného plávajúceho kalu. Vhodne odstráňte kal a pokračujte v znižovaní prevzdušňovania.

3. Normálny pomer vzduchu-k{2}}vode, ale vysoký celkový obsah dusíka v odpadovej vode

Príliš vysoký DO na aeróbnom konci, vratná kvapalina prenáša kyslík do anoxickej nádrže, čím bráni denitrifikácii. Znížte aeróbny koncový objem vzduchu, aby ste znížili DO na 1,5-2,5 mg/l.

4. Slepo sledovať vysoký pomer vzduchu-k-vode

Priame dôsledky: Výrazne zvýšená spotreba energie; rozbitie vločiek kalu, zníženie SVI, zvýšenie nerozpustných látok v odpadovej vode; zvýšená penivosť.

Zaslať požiadavku