
污泥龄(Sludge Retention Time)是赵志毛害首望甚压指在反应系统内,兴消微生物从其生成到来自排出系统的平均停留360百科时间,也就是反应定款根实广连林调系统内的微生物全部更新一次所需的时间。从工程上说,在稳定条件下,就是曝气池中工作着的活性污泥总量与每日排放的剩余污长笔积队否单泥数量的比θc。
介绍
单位:日。(一般3到10d)
污泥龄是活性污泥法处理系统设计来自和运行的重要参数,能说明活性污360百科泥微生物的状况,世代时间长于样斯标似朝议内巴待件斤污泥龄的微生物在曝气池内不可能繁衍成优势须风种属。如硝化细菌在20摄氏度时,世代时间为3d,当污泥龄小于3d时,其不可能在曝气池内大量繁殖,不能成为优势种属在曝气池进行硝化反应。

功用
可通过控制污泥龄选择活性污泥系统中微生物的种类评双益祖三显斗便落让。
如果某种微生物的世代卷期比活性污泥系统长,则该类微女查境飞才除头稳普欢生物在繁殖出下一代微生物之前,就被以剩余活性污泥的方式排走,该类微生物就不能在系统内繁殖后代。反之如果某种微生物的世代期比活性污损给泥系统的泥龄短,则该种学背观散往是片续度培微生物在被以剩余活性污泥的形式排走之前,可繁殖出下一代,

SRT直接决定着活性污泥系统中微生物的年龄大小,一般年轻的活性污泥,分解代谢有机污染物的能力强,但凝聚沉降性差,年长的时由害苏神石础未革约真活性污泥分解代谢能所力差,但凝聚性较好。
一般处理效率要求高,出水水质要求高SRT应控制大一些,温度较高时,SRT可小一些。
分解有机污染物的绝大多数微生物的世代期都小于3天(将NH3-N硝化成NO3--N的硝化杆菌的世代期为5天)。
A131
① 进水的COD/BOD5≈2,TKN/BOD5≤0.25;
② 出水达到废水规范VwV的规定。
对于具有硝化和反硝化功能的污水处理过程来自,其反硝化部分的大360百科小主要取决于:
① 希望达到的脱氮效果;
② 曝气池进水中硝酸盐氮NO-3-N和BOD5的比值;
③ 曝气池进水中易降解BOD5占的比例;
④ 泥龄ts;
⑤ 曝气池中的悬浮固体浓度X验;
⑥ 污水温度。
由氮平衡计算NDN/BOD5:
它棉斤胡独举约校端回 NDN=TKNi-Noe-Nme-Ns

A131应用
式中 TKNi--进水总凯氏氮,mg/L
Noe--出水中有机氮,一般取1~2mg/L
Nme--出水中无机氮之和,包括氨氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮,是排放控制值。按德国标准控制在18mg/L以下,则设计时取0.67×18=12mg/L
Ns--剩余污泥排出的氮,等于进水BOD5的0.05倍,mg析另防足重村里鲜/L
由此可计算NDN/BOD5之值,然后从表查得VDN/VT。
表 :晴天和一般情况下反硝化设计参考值
反硝化 | 前置 | 周步 |
0.20 | 0.70 | 0.05 |
0.30 | 0.10 | 0.08 |
0.40 | 0.12 | 0.11 |
0.50 | 0.14 | 0.14 |
VDN/VT反硝化改顺攻伯云往能力,以kgNDN/kgBOD5计,(t=10℃)
维略 计算方式计算公式

泥龄ts是活性污泥在曝气尼攻所硫际池中的平均停留时间念胞转七销要,即
ts=曝气池中的活性污泥量/每天从曝气池系内导裂破示分雨片望假统排出的剩余污泥量
TS=(X*VT)/(QS*XR+Q*XE)
式中tS--泥龄,d
X--曝气池中的活性污泥浓度,练即MLSS,kg/m3
怕VT--曝气池总体积,m3
QS--每天排出的剩余污泥体积,m态职报价代万督有业原3/d
XR--剩余污泥浓度,kg/m3
Q--设计污水流量,m集表抗当3/d
XE--二沉池出水的悬浮固体浓度,kg/m3
剩余污泥
污泥龄
污泥比产率:
Y=YBOD5+YP
式中 Y--污泥产率酸叶影标时可态效事孔半,kg干固体/kgBOD5
YBOD5--剩余污泥产率,kg干固体/kgBOD5
YP--同步沉淀的化学污泥产率(当未投加化学混凝剂除磷时无误在沙诗何巴宜操军何此项),kg干固体/kgBOD5
剩余污泥产率YBOD5与泥龄、进水SS和BOD5的比例、温度等有关,约为0.52~1.22 kg干固体/kgBOD5。
回流比
流程图
取婷语也卫述内循环回流比R1=QR1/Q,浓吃终载太次见坚外循环回流比R2=QR2/Q,总回流比R=R1+R2。在前置反硝化工艺中,硝酸盐外解工简型洲坐满方兰治氮通过内循环和外循环回流进入反硝化区。只要回流的硝酸盐氮不超过表1中的反硝化能力,则可能达到的最大反硝化程度取决于回流日现既源克器而沉帮比R。因此,可根据反硝化率EDN计算所需的最小回流比。

EDN=NDN/(NDN+Nne)
所需的最小回流比?R=1/(1-EDN)-1
式中 EDN--反硝化率 Nne--出水硝酸盐氮,mg/L
一般在前置反硝化工艺中,回流比取2.0。若希望进一步提高反硝化率,可继续提高回流比。但必须注意,最大回流比为4.0,且回流比较高时存在着将过多的溶解氧带入反硝化区的危险。为了减少循环回流中的溶解氧,可在曝气池末端设置隔离区域,减少该区中的曝气量。?
前置反硝化工艺中的反硝化区应采用隔墙与好氧硝化区分开,并在反硝化区中设置搅拌装置。?
回流量还可根据连续监测反硝化区Nne值进行调节。
生物脱氮工艺中,分解碳化合物(BOD5)的需氧率OVC和氧化氮化合物的需氧率OVN必须分开计算。然后根据饱和溶解氧等的影响,由这两部分之和计算供氧率(氧负荷)OB 。
脱氮除磷
不同污泥龄下脱氮除磷效果
右图:不同污泥龄下脱氮除磷效果EffectofSRTonnitrogenandphosphorusremoval
说明:当泥龄为10d时除磷效率最高,出水TP浓度最低,随着泥龄的增长则除磷效率下降,出水TP浓度越来越高;氨氮去除率随泥龄的增加而增加CJFD2004
变化趋势
曝气池污泥龄变化趋势
曝气池污泥龄变化趋势:说明:污泥龄(见图)。从图看1月中旬到1月底,污泥龄基本保持在9d左右,泥龄过长,表明污泥已部分老化,抗冲击能力差。

优点
泥龄法的优点:(1)泥龄法是经验和理论相结合的设计计算方法,泥龄θc和污泥产率系数Y值的确定都有充分的理论依据,又有经验的积累,因而更加准确可靠。

(2)泥龄法很直观,根据泥龄大小,对所选工艺能否实现硝化、反硝化和污泥稳定一目了然。
(3)泥龄法的计算中只使用MLSS,不使用MLVSS,污泥中无机物所占比重的不同在参数Y中体现,计算式中没有MLVSS,因而不会引起两者的混淆。
(4)泥龄法中最基本的参数泥龄θc和污泥产率系数Y都有变化幅度很小的推荐值和计算值,操作起来比选定污泥负荷值更方便容易。
(5)泥龄法不像数学模型法那样需要确定很多参数,使操作大大简化。