河南地埋式一體化污水處理設(shè)備

    污水處理廠COD 和氨氮總量削減的成本模型

    環(huán)保水處理


    污水處理廠主要是利用微生物在有氧情況下氧化以及合成實(shí)現(xiàn)削減COD 的目的,而在削減氨氮方面,生物合成只是其中的一部分,其還可以通過硝化菌在有氧的情況下對氨氮進(jìn)行氧化形成硝酸鹽的方法去除,所以削減COD 和氨氮的總量越多,需要消耗的氧量也就越多。而對于污水處理廠來說,鼓風(fēng)機(jī)等供氧設(shè)備所消耗的電量大約會(huì)占到污水處理廠總耗電量的50%~70%,電費(fèi)成本又會(huì)占到污水處理廠總運(yùn)轉(zhuǎn)成本的40%~60%,所以對削減COD 和氨氮總量的成本進(jìn)行準(zhǔn)確的確定對污水處理廠較好地運(yùn)行是具有非常重大的意義的

    摘要:本文將在削減COD 和氨氮總量所消耗的單位用電量的基礎(chǔ)上, 對污水處理廠COD 和氨氮總量削減的成本模型進(jìn)行研究。

    1 研究目的

    污水處理廠主要是利用微生物在有氧情況下氧化以及合成實(shí)現(xiàn)削減COD 的目的,而在削減氨氮方面,生物合成只是其中的一部分,其還可以通過硝化菌在有氧的情況下對氨氮進(jìn)行氧化形成硝酸鹽的方法去除,所以削減COD 和氨氮的總量越多,需要消耗的氧量也就越多。而對于污水處理廠來說,鼓風(fēng)機(jī)等供氧設(shè)備所消耗的電量大約會(huì)占到污水處理廠總耗電量的50%~70%,電費(fèi)成本又會(huì)占到污水處理廠總運(yùn)轉(zhuǎn)成本的40%~60%,所以對削減COD 和氨氮總量的成本進(jìn)行準(zhǔn)確的確定對污水處理廠較好地運(yùn)行是具有非常重大的意義的[1]。

    2 削減COD 和氨氮總量消耗電量的分析

    通過對污水處理廠進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn),COD 或者氨氮削減的負(fù)荷和處理污水的總量二者之間是沒有顯著地相關(guān)性的,所以采用傳統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用確定法即利用噸水確定費(fèi)用是不能促使污水處理廠對COD 和氨氮負(fù)荷進(jìn)行更多地削減。研究還發(fā)現(xiàn)COD 與單位用電消耗之間的相關(guān)性是比較顯著的,表現(xiàn)為削減COD 的負(fù)荷量越多,單位用電消耗量越多,且氨氮負(fù)荷的削減與單位用電消耗之間的關(guān)系與之相同。

    對COD 削減情況與其單位消耗電量的關(guān)系進(jìn)行進(jìn)一步分析,發(fā)現(xiàn)在不同的COD 濃度狀態(tài)下,單位用電消耗量會(huì)隨著COD削減負(fù)荷量的增多而逐漸減少并且慢慢趨于穩(wěn)定,氨氮削減情況與其單位消耗電量的關(guān)系與之相同。這是因?yàn)楫?dāng)COD 和氨氮進(jìn)水負(fù)荷比較小的時(shí)候,沒有及時(shí)有效地降低供氧量出現(xiàn)過量供氧的情況,進(jìn)而使得電量被浪費(fèi),單位電量消耗增多。所以,在污水處理廠的能力范圍內(nèi),單位用電消耗量會(huì)隨著COD 和氨氮負(fù)荷削減的逐步增多而慢慢減少并且較終會(huì)趨于穩(wěn)定。

    因?yàn)樵趯OD 進(jìn)行削減所消耗的電量中有一部分用在了硝化氨氮上,所以利用較低電量消耗來表示削減COD 所耗電量是較為合理的。而對于氨氮削減電量消耗方面,其包含了COD 的削減消耗電量,因此利用其平均的消耗電量來代表同時(shí)削除COD和氨氮所耗電量,當(dāng)然COD 已經(jīng)被基本削除是削除氨氮的前提。

    研究還發(fā)現(xiàn),污泥齡會(huì)對硝化效果產(chǎn)生明顯的影響,在污泥齡能夠符合硝化所需要求時(shí),氨氮負(fù)荷增加對硝化的影響可以通過供氧量的增加而彌補(bǔ),而如果污泥齡不能夠符合硝化所需要求,那么即使供氧增加,硝化效果也不會(huì)得到較好的改善,這就導(dǎo)致了出水中氨氮的含量過大,而且電量會(huì)被無效消耗[2]。只有對污水處理廠進(jìn)行科學(xué)的管理,確保污泥齡能夠符合硝化所需條件,所以電量損耗會(huì)隨著氨氮濃度的減少而降低。

    3 污水處理廠COD 和氨氮總量削減的成本模型

    對污水處理廠中COD 和氨氮削減量與單位電量消耗進(jìn)行數(shù)值分析,發(fā)現(xiàn)當(dāng)處理后的COD濃度下降10mg/L時(shí),會(huì)消耗0.01kW·h/kg,當(dāng)處理后的氨氮濃度下降1mg/L時(shí),會(huì)消耗0.2kW·h/kg,由此可得到COD和氨氮削減所消耗電量的模型:

    其中:PCOD 表示為削減單位COD 總量所消耗的電量;CODin 和CODeff分別表示為進(jìn)水和出水的COD 濃度。

    其中:PN表示為削減單位氨氮總量所消耗的電量;NHin和NHeff分別表示為進(jìn)水和出水的氨氮濃度。

    因?yàn)樘幚韽S規(guī)模以及水量的負(fù)荷率等因素都會(huì)對電量消耗占污水處理廠運(yùn)轉(zhuǎn)成本的比例產(chǎn)生影響,一般情況下,處理廠規(guī)模過小以及處理的水量較小都會(huì)導(dǎo)致電量損耗占總運(yùn)行成本的比例相對較低。對多個(gè)污水處理廠進(jìn)行調(diào)研以確定處理廠規(guī)模對用電消耗占總運(yùn)轉(zhuǎn)成本的比例的影響進(jìn)行確定,在對不同水量負(fù)荷率的情況進(jìn)行研究以確定其對用電消耗占總運(yùn)轉(zhuǎn)成本的比例的影響進(jìn)行確定[3]。

    在進(jìn)出水濃度、處理廠規(guī)模以及水量負(fù)荷率的基礎(chǔ)上,獲得運(yùn)行成本計(jì)算模型的表達(dá)式:

    Ci = aPi/(37.001×Q0.0654)/100其中:Ci 表示為單位COD 或者氨氮總量削減總量所消耗的成本,Pi 表示為PCOD 或者PN,a 表示為當(dāng)?shù)氐碾妰r(jià),Q 表示為處理廠規(guī)模,f 表示為水量的負(fù)荷率。

    單位COD 與氨氮總量削減所需的運(yùn)行成本會(huì)隨著污水處理廠出水水質(zhì)的濃度的降低而升高,而且在保證出水水質(zhì)是不變的情況下,隨著COD 與氨氮總量削減量的增加,運(yùn)行成本值會(huì)逐漸減小。所以在一定的時(shí)間范圍內(nèi),根據(jù)出水的濃度對COD 與氨氮的單位削減費(fèi)用進(jìn)行定值的確定時(shí)并據(jù)此支付運(yùn)轉(zhuǎn)成本時(shí),隨著COD 與氨氮削減總量的增多,實(shí)際消耗的單位污染物削減成本會(huì)逐漸減少,進(jìn)而切實(shí)有效地促進(jìn)污水處理廠更多、較好地對污染物進(jìn)行削減,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)水質(zhì)的逐漸改善。

    4 結(jié)語

    COD 或者氨氮削減的負(fù)荷和處理污水的總量二者之間是沒有顯著地相關(guān)性的,所以采用傳統(tǒng)的利用噸水確定費(fèi)用是不能促使污水處理廠對COD 和氨氮負(fù)荷進(jìn)行更多地削減。隨著去除負(fù)荷的增多,削減COD 和氨氮總量所需要的單位用電消耗是逐漸減少的,且會(huì)慢慢趨于穩(wěn)定。進(jìn)出水濃度、處理廠規(guī)模以及水量負(fù)荷率等因素會(huì)對污水處理廠的運(yùn)轉(zhuǎn)成本產(chǎn)生影響,基于此建立了成本模型對COD 和氨氮總量的削減所需費(fèi)用進(jìn)行直接有效的反應(yīng)。

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    濰坊日麗環(huán)保設(shè)備有限公司專注于醫(yī)療污水處理設(shè)備,屠宰污水處理設(shè)備,生活污水處理設(shè)備,工業(yè)污水除臭,除臭技術(shù)等

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