- •С какой целью создавалось и на кого рассчитано это пособие?
- •2. Почему материал пособия изложен в диалоговой форме?
- •3. Как пользоваться этим пособием?
- •Глава 1. Характеристика технологической системы
- •1.1.Охарактеризовать структурную схему технологической системы “аэротенк-вторичный отстойник”
- •1.2.Дать характеристику входным и выходным потокам
- •1.3. Какие управляющие потоки используются при биологической очистке сточных вод в аэротенках и как они характеризуются?
- •1.4. Назвать какие ограничений накладываются на входные, выходные и управляемые параметры системы
- •1.5. Назвать структурные элементы и дать характеристику управляемого объекта технологической системы
- •1.6. Каковы принципы классификации аэротенков?
- •Глава 2. Технологические операции по управлению количественными и качественными характеристиками активного ила
- •2.1.Назвать качественные характеристики активного ила.
- •2.2.Назвать качественные характеристики активного ила. Какова область их применения?
- •2.3. Какие технологические операции используются для изменения количественных и качественных характеристик активного ила? к какой категории следует отнести параметры этих технологических операций?
- •2.4. Какие технологические задачи решаются путем увеличения (или уменьшения) количества избыточного ила, удаляемого из аэротенков? Какие отрицательные последствия могут при этом появляться?
- •2.5. Какие технологические задачи решаются при применении регенерации активного ила?
- •2.6. Какие технологические задачи решаются путем увеличения (или уменьшения) степени циркуляции активного ила? Какие отрицательные последствия могут сопутствовать этим операциям?
- •2.7. Какие технологические задачи решаются путем увеличения (или уменьшения) объема аэротенков?
- •2.8. Какая связь существует между количественными характеристиками активного ила и параметрами технологических операций?
- •2.8. 1.Как изменяются количественные характеристики активного ила, удаляемого из аэротенка?
- •2.8. 2.Как изменятся количественные характеристики активного ила, если будет уменьшена (или увеличена) степень циркуляции активного ила?
- •2.8. 4. В каком направлении изменяются количественные характеристики активного ила, если значительно увеличился (или заметно уменьшился) приток сточных вод в аэротенк?
- •2.9. В каких случаях имеется возможность уменьшить иловую нагрузку на вторичные отстойники, не снижая нагрузки по бпк на активный ил? Как это осуществить на практике?
- •2.10. При каких условиях можно снизить нагрузку по бпк на активный ил, не допуская увеличения иловой нагрузки на вторичные отстойники? Как это сделать?
- •2.12.В каких случаях можно уменьшить объем аэротенков, не увеличивая иловой нагрузки на вторичные отстойники и сохранив нагрузку по бпк на активный ил в аэротенках?
- •2.13. Какими причинами можно объяснить различные концентрации активного ила в разных секциях аэротенков?
- •2.17. В одной из секций аэротенков в значительных количествах появилась мыльная пена. Чем это объяснить?
- •2.18. Какие ограничения накладываются на количественные и качественные характеристики активного ила, а также на регулируемые параметры илового режима?
- •2.19. Дайте объяснение следующим явлениям:
- •Глава 3. Технологические операции по управлению кислородным режимом аэротенков
- •3.1. Назвать основные параметры кислородного режима аэротенков
- •3.2. Почему используются два параметра при оценке условий аэрации - удельный расход воздуха и интенсивность аэрации?
- •3.3. Какими факторами определяются минимальные и максимальные допустимые значения расхода воздуха, подаваемого в аэротенки?
- •3.4. Какими факторами определяется необходимая расчетная величина удельного расхода воздуха, подаваемого в аэротенки?
- •3.5. Какие условия определяют минимальное и максимальное значение интенсивности аэрации иловой смеси в аэротенках?
- •3.6. С помощью каких технологических операций можно изменить величину удельного расхода воздуха и интенсивности аэрации?
- •3.8. Установлено, что удельный расход воздуха ниже минимально допустимого, а интенсивность аэрации достигла своего максимально допустимого значения. Как нормализовать положение?
- •3.11. Какие типы пневматических аэраторов применяются в аэротенках? Сравните эффективность использования фильтросных плит и перфорированных труб.
- •3.12. Зависимость эффективности аэрации от расположения аэраторов в плане.
- •3.13. Назвать нормативные сроки службы мелкопузырчатых аэраторов. Какими факторами определяются эти сроки?
- •3.14. Каковы недостатки существующих конструкций аэраторов? Как устраняются эти недостатки в новых модификациях аэраторов?
- •3.15. Как влияет температура сточных вод на кислородный режим аэротенков и ход биологического процесса? Как связаны между собой иловый, кислородный и температурный режимы?
- •3.16. Какова величина удельного расхода кислорода воздуха для различных технологических режимов биологической очистки?
- •3.17. Как следует распределять подачу воздуха по коридорам аэротенка?
- •3.18. Как должен выбираться режим подачи воздуха в аэротенки по часам суток, дням недели, сезонам года?
- •3.19. В аэротенках произошло уменьшение (или увеличение) концентрации растворенного кислорода. Каковы возможные причины?
- •3.20. Каковы наиболее характерные причины перерасхода электроэнергии при аэрации сточных вод? Назовите основные пути экономии электроэнергии, затрачиваемой на подачу воздуха в аэротенки?
- •Глава 4. Технические расчеты параметров биологической очистки сточных вод в аэротенках
- •4.1. Какие основные расчетные параметры используются для характеристики биологических процессов в аэротенках?
- •4.2. Как можно рассчитать величину средней дозы активного ила в аэротенке с регенератором? Как определить общую массу активного ила в аэротенке и в системе “аэротенк - вторичный отстойник?
- •4.3. Как рассчитать степень циркуляции активного ила? Как установить зависимость между величиной дозы активного ила в аэротенке и дозой возвратного ила и наоборот?
- •4.4. Как установить зависимость средней дозы активного ила в аэротенке от величины объема регенератора, степени циркуляции и дозы активного ила в рабочей зоне аэротенка?
- •4.5. Какие виды нагрузок на активный ил по загрязнениям в поступающей воде используются при оценке процессов биологической очистки сточных вод в аэротенках? Как они определяются?
- •4.6. Объясните смысловое значение структурных элементов формулы для определения нагрузки органических веществ на сухое беззольное вещество активного ила.
- •4.7. Почему в расчетах, как правило, используется значение активного ила по сухому беззольному веществу?
- •4.10. Что такое возраст активного ила? Как он определяется?
- •4.11. Как определить расчетное время обработки сточных вод и окисления органических загрязнений в аэротенках? Как рассчитать фактическое время пребывания сточных вод в системе аэрационных сооружений?
- •4.12. По каким формулам ведется расчет параметров кислородного режима? Объясните технологический смысл.
- •4.14. Как определить расчетом максимально и минимально допустимые значения средней дозы активного ила в аэротенках (с регенераторами) для того или иного режима нагрузок по бпк на активный ил?
- •4. 17. Как произвести оценку технологической эффективности аэротенков в реальных условиях по методике акх?
- •4.19. Как определить минимально допустимую степень циркуляции активного ила, если задана величина дозы в смеси перед вторичными отстойниками и известен иловый индекс?
- •4.20. Как различаются между собою методы расчета циркуляции активного ила при проектировании аэротенков и ее определение в условиях эксплуатации очистных сооружений?
- •4.21. Какова степень достоверности технологических расчетов показателей биологических процессов в аэротенках? Как использовать результаты этих расчетов на практике?
- •Глава 5. Характеристика технологических режимов биологической очистки сточных вод в аэротенках.
- •5.1. Назвать наиболее известные технологические режимы биологической очистки сточных вод в аэротенках, дать краткую характеристику режимам.
- •Дать детальную характеристику режиму полной биологической очистки.
- •Охарактеризовать режим частичной (неполной) биологической очистки. Каковы особенности этого режима.
- •Каковы особенности режима низких нагрузок (полного окисления).
- •Сравните различные режимы нагрузок между собой. Каковы достоинства и недостатки каждого из режимов? Каковы возможности и области применения этих режимов?
- •Охарактеризовать особенности режима промежуточных нагрузок бпк на активный ил (режима вспухания ила). Каковы возможности и перспективы практического применения этого режима?
- •Какие формы азота присутствуют в сточных водах, какие изменения происходят с ними в аэротенках? Что такое нитрификация, и какими факторами определяется ее глубина? Каковы условия денитрификации?
- •Какие элементы называют биогенными? Как нормируется содержание биогенных элементов во входном и выходном потоках?
- •Какими способами можно обеспечить удаление соединений азота и фосфора их сточных вод в аэротенках? Что такое «симультанное осаждение»?
- •Какие факторы определяет величину прироста активного ила в аэротенках? Как можно обеспечить снижение прироста активного ила?
- •На какие окислительные процессы расходуется кислород воздуха, подаваемого в аэротенки?
- •Что такое аэробная стабилизация осадков, какие задачи она решает? Какова область применения этой технологии?
- •Что такое удельное сопротивление осадков влагоотдаче? Каково технологическое значение этого показателя? Каким образом можно влиять на величину удельного сопротивления активного ила в аэротенках?
- •Что такое регенерация активного ила в аэротенках? Каково ее назначение?
- •Какие гидродинамические режимы аэротенков используются в практике очистки сточных вод? Каковы их достоинства и недостатки?
- •Какие практические задачи решаются путем повышения нагрузки по бпк на сухое беззольное вещество активного ила? Как на практике осуществляется эта операция?
- •Какие практические задачи решаются путем понижения нагрузки по бпк на сухое беззольное вещество активного ила? Как на практике осуществляется эта операция?
- •Какова зависимость между нитрификацией аммонийного азота и нагрузкой по бпк на сухое беззольное вещество активного ила? Между нитрификацией и эквивалентной нагрузкой на биомассу ила?
4.6. Объясните смысловое значение структурных элементов формулы для определения нагрузки органических веществ на сухое беззольное вещество активного ила.
Рассмотрим
детально формулу (4.13). В числителе - масса
органических загрязнений по БПК,
удаленных в процессе очистки за сутки
МБПК,
в знаменателе - масса сухого беззольного
вещества активного ила в аэротенке
.
Формулу (4.13) можно записать как соотношение
масс органических загрязнений ила:
,
мг/гсут
[4.13-а]
Если выделить из формулы (4.13) отношение суточного расхода к объему аэротенка, то можно это отношение выразить как период аэрации:
[4.13-б]
Наконец, величину нагрузки N можно выразить через величину окислительной мощности ОМ следующим образом:
[4.13-в]
4.7. Почему в расчетах, как правило, используется значение активного ила по сухому беззольному веществу?
Ответ на этот вопрос был уже приведен ранее (см. раздел 2, п. 2.2).
4.8. Что такое окислительная мощность аэротенков, как она определяется? Как обеспечить увеличение окислительной мощности, не изменяя нагрузку по БПК на активный ил? Чем отличаются высокопроизводительные аэротенки от высоконагруженных?
В литературных источниках можно встретить два отличных друг от друга определения понятия “окислительная мощность аэротенков“.
В первом случае под окислительной мощностью понимают количество загрязнений по БПК, снятое за сутки единицей массы активного ила, находящегося в аэротенке (Т.А. Карюхина). Но такое определение полностью аналогично определению нагрузки по снятой БПК на активный ил (см. уравнение 4.13). Такое определение нагрузки приведено, кстати, и в действующем СНиП 2.04.03.-85, п. 6. 146.
Поэтому лучше пользоваться вторым определением, предложенным З.А. Орловским и др. авторами.
Это определение звучит так: окислительной мощностью следует называть количество загрязнений по БПК, снятое за сутки единицей объема (м3) аэротенка.
Тогда величину окислительной мощности можно рассчитать по формуле:
[4.17]
Нередко этот показатель используется в “усеченном “ виде в форме нагрузки по БПК поступившей воды на единицу объема аэротенков:
[4.18]
Главнейшим направлением интенсификации работы аэротенков является повышение их окислительной мощности. Однако увеличение с этой целью расхода подаваемых на аэротенки сточных вод или концентрации загрязнений в них приведет к ухудшению эффективности очистки, если доза активного ила в аэротенках останется без изменения.
Дело в том, что сохранение дозы ила при увеличении окислительной мощности приведет к увеличению нагрузки по БПК на активный ил, что хорошо видно при анализе формулы 4.13-в, п. 4.6. Поэтому для увеличения окислительной мощности без изменения величины нагрузки на ил следует одновременно обеспечить увеличение дозы активного ила аэротенков пропорционально окислительной мощности.
Наиболее распространен способ увеличения дозы ила в аэротенке - введение отдельной его регенерации.
Сегодня известно немало конструктивных модификаций аэрационных сооружений, способных работать с высокими дозами активного ила. В большинстве случаев такой результат достигается благодаря применению интенсификации методов разделения иловой смеси после аэротенков: отстаивание во взвешенном слое ила, использование тонкослойных модулей во вторичных отстойниках, применение флотационного разделения смеси, осветление в двухступенчатых гравитационных вторичных отстойниках, разделение иловой смеси с помощью фильтрующих перегородок (фильтротенки) и др. конструкции. Рабочую дозу ила при этом иногда удавалось доводить до 25 г/л.
Есть способ поддержания высокой дозы непосредственно в аэротенке путем накопления в нем микрофлоры, для чего аэротенки заполняются блоками или кассетами из пористых материалов, которые служат инертными носителями биомассы.
Все перечисленные выше модификации относятся к высокопроизводительным аэротенкам.
Высокопроизводительными аэротенками следует называть такие аэрационные сооружения, где повышение окислительной мощности достигается при сохранении первоначальных нагрузок на ил по БПК.
Высокопроизводительные аэротенки - это аэротенки с повышенными дозами активного ила (по сравнению с традиционными конструкциями аэрационных сооружений).
К высоконагруженным аэротенкам относят такие аэротенки, повышение окислительной мощности которых обеспечивается за счет увеличения нагрузки по БПК на активный ил. Эти аэротенки обеспечивают частичную (неполную) биологическую очистку сточных вод.
Следует отметить, что большинство из названных высокопроизводительных аэротенков по разным причинам не нашло пока своего практического применения на сооружения городской канализации. Тем не менее, исследователи считают, что подобные модификации найдут применение в ближайшем будущем.
4.9. Как определить теоретические значения прироста активного ила по качественным характеристикам сточной жидкости? Как установить фактический объем прироста? Как определить объем избыточного активного ила?
Увеличение массы ила в аэротенке происходит в результате следующих явлений:
сорбции и накоплении в иле части взвешенных веществ, которая не подвергается биологическому разрушению;
синтеза биомассы активного ила за счет части органических веществ, определяемых БПКполн;
накопление в иле инертного балласта в виде неокисленных органических веществ (определяемых по разности снятых ХПК и БПКполн).
Следует иметь ввиду, что одновременно с процессом прироста ила происходит и явление распада его биомассы за счет самоокисления (эндогенного дыхания). Эти процессы идут тем интенсивнее, чем меньше растворимых в воде органических загрязнений поступающей в аэротенк.
Существует много различных формул для подсчета прироста активного ила. Действующие проектные нормативы рекомендуют формулу следующего вида:
,
мг/л [4.19]
где: Кп - коэффициент прироста, который для городских сточных вод составляет ~0,3.
При расчете илоуплотнителей и систем по перекачке ила прирост увеличивают с учетом сезонной неравномерности на 15 - 20%.
Чтобы определить количество избыточного ила по сухому веществу (за суточный период), необходимо вычесть из величины прироста количество выносимых из вторичных отстойников взвешенных веществ и результат умножить на суточный объем очищенных сточных вод:
,
т/сут [4.20]
Теперь можно подсчитать количество избыточного ила по объему, если известно, с какой влажностью его откачивают на сооружения обработки осадка:
,
т/сут [4.20-а]
Можно все три выше приведенные формулы объединить в одну:
,
м3/сут
[4.21]
В условиях эксплуатации, когда хорошо известна концентрация избыточного ила, его объем можно подсчитать по формуле:
,
м3/сут
[4.21-а]
Чтобы не нарушить размерность показателя, необходимо дозу избыточного ила выразить в г/м3.
В практике фактический объем избыточного ила может заметно отличаться от рассчитанного теоретически. Если сточная вода содержит значительное количество биохимически неокисляемых промышленных примесей, то прирост окажется выше того, что определен по формуле СНиП (19).
В этом случае коэффициент прироста Кп может оказаться выше, чем 0,3.
Сравнивая фактическую величину прироста с теоретическим его значением, следует вначале отрегулировать объем удаляемого ежесуточно избыточного активного ила таким образом, чтобы в аэротенках поддерживалось стабильное количество массы ила на протяжении контрольного периода, например, месяца.
Формулу (21-а) рассмотрим как уравнение, где неизвестной величиной является фактическое количество прироста. Установив опытным путем, фактическое количество избыточного активного ила (обеспечивающего постоянную массу ила), определяем искомую величину фактического прироста:
м3/сут
[4.21-б]
Сравнивая полученное значение с величиной теоретически рассчитанного прироста по формуле (19), установим существенное отличие между ними и откорректируем коэффициент прироста Кп.
Следует обязательно обратить внимание на тот важный момент, что формула (19) справедлива для условий нагрузок по БПК на активный ил, обеспечивающих полную биологическую очистку сточных вод без нитрификации. Если же процесс биологической очистки протекает при нагрузке, обеспечивающей развитую нитрификацию или полное окисление активного ила, то величина прироста окажется функцией нагрузок.
Так, например, для режимов полного окисления прирост активного ила предлагается определять по формуле (в процентах от величины БПК5 поступающих сточных вод):
[4.22]
где: L -коэффициент синтеза органических веществ
b -коэффициент эндогенного дыхания.
