Аутор: Кате
Email:Kate@aquasust.com
Датум: 7. новембар 2024

У процесу МББР (Мовинг Бед Биофилм Реацтор), дизајнирање ефикасног резервоара за аерацију је кључно за уклањање загађивача. Правилна конфигурација МББР медија и опреме за аерацију (као што су диск дифузори) може значајно побољшати ефикасност преноса кисеоника. Испод су кључна разматрања дизајна за ефикасан МББР резервоар за ваздух, укључујући специфичне примере прорачуна који ће вам помоћи да брзо савладате приступ дизајну.
1. Прорачун потребе за кисеоником: задовољавање потреба за деградацијом загађивача
Стопа потражње за кисеоником (ОДР) одређује минимално снабдевање кисеоником потребно у резервоару за аерацију и може се проценити на основу ЦОД оптерећења инфлуента:
ОДР=ЦОД × К × 1.5
где:
- ЦОД: Потреба за хемијским кисеоником (мг/Л)
- П: Проток отпадне воде (м³/х)
- 1.5: Коефицијент потражње за кисеоником
Израчунавање случаја
Под претпоставком да је ЦОД 300 мг/Л, а проток отпадне воде 100 м³/х:
ОДР=300 × 100 × 1.5=45000 мг/х=45 кг/х
Овај резултат значи да резервоар за аерацију треба да обезбеди 45 кг кисеоника на сат да би испунио захтеве третмана.
2. Ефикасност преноса кисеоника (ОТЕ) и потребна запремина ваздуха
Ефикасност преноса кисеоника (ОТЕ) се обично одређује типом опреме за аерацију и дубином воде. Типично, дифузори са финим мехурићима постижу 15%-25% ОТЕ. Формула за потребну запремину ваздуха је:
К{{0}}ваздух=ОДР / (ОТЕ × 0,233)
Израчунавање случаја
Под претпоставком да је ОТЕ од 20%:
К{{0}}ваздух=45 / (0.20 × 0,233) ≈ 967 м³/х
Овај прорачун показује да је у овим условима потребно приближно 967 м³/х ваздуха.
3. Дизајн тока медија МББР: обезбеђивање равномерне аерације
У МББР систему, мобилност МББР медија је кључна. Медији треба да буду равномерно распоређени без зачепљења у резервоару за аерацију, што се може постићи правилним постављањем дифузора. Коришћењем финих мехурића диск дифузора могу се произвести микромехурићи, побољшавајући ефикасност преноса кисеоника и промовишући равномеран проток медија, што спречава неуједначену дебљину биофилма.
4. Динамичко подешавање протока ваздуха: Смањење потрошње енергије
Када концентрација и проток отпадне воде флуктуирају, подешавање протока ваздуха са аутоматским контролним системом може оптимизовати употребу енергије. Повећање аерације током већих оптерећења и смањење при нижим оптерећењима осигурава да снабдевање кисеоником задовољава потребе третмана уз минимизирање потрошње енергије.
5. Контрола дубине: Оптимизација преноса кисеоника и потрошње енергије
Дубина воде утиче и на ефикасност аерације и на коришћење енергије. Генерално, одржавање дубине резервоара за аерацију између 3-5 метара може да побољша растварање кисеоника, али превелика дубина повећава потрошњу енергије. Одабир одговарајуће дубине балансира пренос кисеоника са оперативним трошковима.
6. Спречавање акумулације пене и зачепљења медија
Да би се спречило накупљање пене и зачепљење медија, уређаји за површинско пењење се могу инсталирати на врху резервоара за аерацију, а препоручује се редовно чишћење диск дифузора. Оптимизована опрема за аерацију и стратешко постављање помажу да се минимизира стварање пене и одржи ефикасан рад система.












