旋转生物接触器红细胞
旋转生物接触器(红血球)用于治疗废水的二级处理过程。的加拿大皇家银行的过程包括允许废水接触生物媒介为了消除污水排放前处理废水中污染物的环境,通常是一条河。
红细胞的结构由一系列的塑料盘,媒体,安装在从动轴上,包含在一辆坦克或槽。常用的塑料媒体聚乙烯,聚氯乙烯,聚苯乙烯。轴与污水的流动,圆盘旋转流成直角,与几个转子通常组成治疗训练相结合。大约40%的圆盘区域是沉浸在污水。
生物生长成为附加到光盘吸收的有机材料废水。曝气提供的旋转动作,这暴露了媒体后的空气与废水接触他们,促进有机物的消化需要移除。污水处理程度相关的媒体表面积和流入废水的质量和体积。
废水的红细胞过程可以使用适合生物处理。红细胞过程可以用在很多模式在不同程度的碳质和/或成就含氮氧需求减少。比活性污泥过程操作简单,因为回收污水或污泥不是必需的。特殊必须考虑返回上层清液的污泥消化红细胞表面的过程。加拿大皇家银行的优势技术包括更长接触时间(8到10倍的时间比滴过滤器),更高层次的治疗比传统的高速流出过滤器,和更少的suscepti -
表4.1。滴过滤器类型在生物废水处理(改编自麦特卡尔夫和艾迪,Inc ., 1991)。
表4.1。在生物滴滤池类型污水处理(改编自麦特卡尔夫和艾迪,Inc ., 1991)。
液压 |
bod5 |
bod5 |
Recir |
|||||
加载 |
加载 |
删除 |
深度 |
culation |
电影 |
|||
过滤器类型 |
(加/ ft2-min) |
(磅/ ft3-day) |
(%) |
(英尺) |
比 |
脱落 |
硝化作用 |
|
低利率 |
岩石和渣 |
0.0 - -0.06 |
0.005 - -0.025 |
80 - 90 |
6 - 8 |
0 |
断断续续的 |
好吧 |
中间 |
岩石和渣 |
0.06 - -0.16 |
0.015 - -0.03 |
50 - 70 |
6 - 8 |
0 - 1 |
断断续续的 |
部分 |
率高 |
岩石 |
0.16 - -0.64 |
0.03 - -0.06 |
65 - 85 |
3 - 6 |
1 - 2 |
连续 |
小 |
超级高 |
塑料 |
0.2 - -1.2 |
0.03 - -0.1 |
65 - 80 |
10 ^ |
1 - 2 |
连续 |
小 |
粗 |
塑料& |
0.8 - -3.2 |
0.1 - -0.5 |
40 - 65 |
15 ^ 10 |
1 ^ 1 |
连续 |
没有一个 |
红木 |
||||||||
两级 |
岩石和塑料 |
0.16 - -0.64 |
0.06 - -0.12 |
85 - 95 |
6 - 8 |
0.5 - 2 |
连续 |
好吧 |
能力从液压或有机负荷的变化比沮丧传统的活性污泥法。
是否用于小型或大型设施、红细胞过程应该消除至少85%的从生活污水BOD。这个过程也可以消除氨氮(NH3-N)。此外,加拿大皇家银行处理可以将从奶牛场废水和处理废水,面包店,食品加工,纸浆和造纸厂等可生物降解的工业排放。
流程选择
选择最适用的过程模式将受到治疗的程度和一致性要求,类型的浪费将被处理,网站限制,资本和运营成本。加拿大皇家银行的流程设计工具涉及准确测定的影响,感染性转储,和侧流载荷,适当的媒体分级,分级和设备选择满足废水要求,空气要求,选择整体工厂布置的,应提供操作和维护的灵活性。
一个全面的现场试验工厂评估建议把加拿大皇家银行绩效影响因素作为一个准确的信息来源加拿大皇家银行设计。其他方法来确定红细胞表面可能基于结果的预期性能类似的全面安装和/或全面记录试验测试与特定的废水。直径较小的加拿大皇家银行试点单位适合确定废水的可处理性。如果直径较小的单元操作来获取设计数据,每个阶段必须加载下面的氧转移能力全面的单位减少扩大的问题。直接从直径较小的单位全面扩大单位是不可能因为温度的影响,媒体的圆周速度,其他工艺和设备因素。
在所有RBC系统,控制处理性能的主要因素
°有机和液压加载率°影响废水°废水特征温度°生物膜控制°溶解氧水平°操作的灵活性
预处理
生不得应用于城市污水RBC系统。主解决坦克需要有效的勇气,碎片,和过多的油或油脂前红细胞过程。在某些情况下,好的屏幕(0.03 - -0.06英寸)可能被考虑。筛查和粉碎不适合作为初步的唯一手段治疗之前,加拿大皇家银行单位。
硫化生产系统中必须考虑设计。单独的设施来接受和控制喂养污水废物或厂内的侧流应该考虑潜在的硫化生产或增加有机物和氨氮载荷将对RBC系统产生重大影响。
设计标准
单元大小
有机负荷是红细胞的主要设计参数的过程。这通常表示为媒体的有机负荷单位面积单位时间,或以磅为单位BOD5每天每千平方英尺。废水温度高于55°F对去除有机和硝化率影响很小;然而,低于55°F,制造商应联系获取必须利用各种校正因子来确定所需的额外的媒体表面积。在确定设计荷载率在红细胞表面,应该使用以下参数:
•设计流速和废水主要成分
•总入渗BOD5浓度
•可溶性影响BOD5浓度
•和总量的百分比可溶性BOD5要删除
•废水温度
•主要的废水溶解氧
•媒体安排,数量的阶段,表面积的媒体在每个阶段
•旋转速度的媒体
•保留时间内加拿大皇家银行柜(年代)
•影响可溶性BOD5 RBC系统,包括厂内的可溶性BOD5 side-streams,污水倾倒等。
•影响硫化氢浓度
•高峰加载、BOD5 max / BOD5 avg
除了上述参数,加载率对硝化作用取决于影响浓度,影响氨氮浓度和总凯氏氮(TKN),日负荷变化,pH值和碱度,容许废水氨氮浓度。
因为可溶性BOD5加载红细胞是一个关键参数的设计单位,应该是验证了影响采样。
加载率
当峰:平均流动比率2.5:1.0或更少,平均条件可以考虑设计的目的。为提高流动比率,流均衡应该考虑。
第一阶段标准的有机负荷密度媒体应该在3.5到6.0磅的范围总BOD5每天每千平方英尺或1.5到2.5磅可溶性BOD5每天每千平方英尺。第一阶段有机总BOD5载荷超过6磅或2.5磅可溶性BOD5每天每千平方英尺的概率会增加发展中问题,如过度生物膜厚度、溶解氧的消耗,讨厌的生物和过程性能的恶化。在大多数情况下最关键的问题是红细胞的结构重载轴(s)。
平均条件,设计负荷不应超过2.5磅的可溶性BOD5/1,000平方英尺的标准媒体每天表面任何治疗的第一阶段轴(s)的火车。定期高有机载荷可能需要补充在第一阶段曝气竖井。高密度媒体不应该用于一期红细胞表面。
峰值条件,设计负荷不得超过2.0磅的可溶性BOD5/1,000平方英尺第一高密度媒体轴(s)后遇到的第一个两轴的轴或行治疗。
普通条件下,整个系统负载不得超过0.6磅的可溶性BOD5/1,000平方英尺的媒体。这可溶性BOD5加载所有轴应该用于确定轴所需的总数。的方程在以后的部分可以作为一个选项来确定所需的阶段。
举办单位
举办的加拿大皇家银行媒体建议最大化BOD和氨氮的去除(NH3-N)。在二级处理应用程序中,红细胞表面应设计用最少的三个阶段每流路径。为com
本BOD5和NH3-N切除,至少四个阶段建议每流路径。对于小安装,多个阶段是可以接受的在一个轴如果级间挡板安装在坦克和引入平行于轴流。每当列车采用多个流程有三个或更多的连续轴;流动路径应该引入垂直于轴,和废水应均匀地分布到红细胞表面的脸。
有机负荷必须尽可能准确地定义为影响抽样。要扩大对现有设施和/或恢复,这是不可接受的计算只预期负载轴。流抽样必须做演示和负载的负载通常是通过的复合抽样后主要澄清。预测污水质量载荷的范围影响和废水溶性:总BOD5比可以假定为0.5。
的另一种方法估算可溶性有机去除级间,由e . j . Opatken(1986),利用二阶反应方程。这个方程可以用于红细胞设计在夏天;然而,应该用于温度校正系数寒冷的冬天个月。废水温度低于15°C减少轴旋转速度和增加迈着大步走问题导致生物质脱落不足。这个方程如下等式(4.23):
地点:Cn在第n个阶段可溶性有机物的浓度(毫克/升),k是二阶反应常数为0.083 (l /毫克/人力资源),t是平均吗水力停留时间在第n个阶段(小时),Cn - 1的浓度是可溶性有机物进入第n个阶段(毫克/升)。
设计工程师应意识到这个方程可以只有在适当的地方使用,在可用的红细胞文学可能有很多适用的方程。
设计安全系数
废水的氨氮浓度红细胞过程为硝化作用受到昼夜负荷变化的影响。评估均衡与其他媒体红细胞表面积时需要不断满足ef低氨氮水平是必要的
C 1 =
n
2 kt
2 kt
流利的局限性。如果不提供流量均衡,可能需要增加设计面积与氨氮日峰值速率成正比。
二次澄清
悬浮物的浓度离开RBC系统处理城市污水的最后阶段通常是低于200 mg / l时,之前主要澄清。达到二级水质标准,二级澄清器必须与红细胞表面结合使用。的表面溢出率一般不应超过每天800加仑每平方英尺为二次澄清器。可能考虑覆盖澄清器来提高效率。
继续阅读:结合有氧过程
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