廢水生物處理系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型_第1頁
廢水生物處理系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型_第2頁
廢水生物處理系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型_第3頁
廢水生物處理系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型_第4頁
廢水生物處理系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型_第5頁
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文檔簡介

廢水生物處理系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型第一頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.1概述3.1.1廢水處理系統(tǒng)簡介3.1.2

活性污泥系統(tǒng)設(shè)計和管理3.1.3

活性污泥系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型研究現(xiàn)狀和意義第二頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六圖3-1廢水處理工藝3.1.1廢水處理系統(tǒng)簡介格柵沉砂一沉池消毒低效處理穩(wěn)定塘曝氣塘高效處理活性污泥生物濾池生物轉(zhuǎn)盤二沉池消毒三級處理二級處理一級處理預(yù)處理溶解性固體反滲透電解蒸餾有機物活性炭吸附懸浮物化學(xué)絮凝過濾除磷化學(xué)沉淀脫氮硝化-反硝化離子交換折點氯化吹脫OVERLAND污泥處理生物處理濃縮、消化脫水、過濾離心、干化非生物處理濃縮、調(diào)理脫水、過濾離心、焚燒進水出水出水出水污泥處置消毒第三頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六混合液內(nèi)回流曝氣池

缺氧

好氧二沉池污泥回流厭氧缺氧好氧污泥回流混合液內(nèi)回流曝氣池二沉池圖3-2A/O法工藝圖3-3A/A/O法工藝第四頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六回流污泥剩余污泥進水曝氣刷氧化溝二沉池

進水反應(yīng)沉淀排水

排泥12345進水圖3-4氧化溝工藝圖3-5SBR工藝第五頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六Fw=0.2~0.4kgBOD/(kgMLSS·d)Fr=0.4~0.9kgBOD/(m3池容·d)污泥負荷法:泥齡法:

Y=0.4~0.8(20℃,有初沉池);

Kd=0.04~0.075(20℃);

3.1.2活性污泥系統(tǒng)設(shè)計和管理數(shù)學(xué)模型法:第六頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.1.3活性污泥系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型研究現(xiàn)狀和意義現(xiàn)狀及發(fā)展1986年IAWQ(InternationalAssociationonWaterQuality)組織南非、丹麥、美國、瑞士、日本五國專家,經(jīng)3年研究,推出去除污水中碳和氮的活性污泥1號模型(ActivatedSludgeModelN0.1,ASM1)。1995年推出ASM2和ASM2d,增加了生物除磷過程。1999年推出了ASM3。意義優(yōu)化設(shè)計污水廠運行和管理新工藝開發(fā)科研和教學(xué)第七頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.2活性污泥系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型3.2.1ASM13.2.2ASM2、ASM2d、ASM33.2.3二沉池模型3.2.4活性污泥系統(tǒng)綜合模型第八頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.2.1ASM1ASM1采用了Dold等人1980年提出的死亡—再生(Death-regeneration)理論對單級活性污泥系統(tǒng)的碳氧化、硝化和反硝化三種主要生物學(xué)過程中的相關(guān)速率進行了定量描述。它采用了矩陣結(jié)構(gòu)的表達方式,將污水中的組分依據(jù)生物反應(yīng)特性劃分為13項,并將微生物的增長、衰減及水解等過程從呼吸過程中電子受體的角度劃分為8個過程,對每一個過程的速率描述采用雙重Monod模式。這種矩陣表達方式,使得模型結(jié)構(gòu)簡單,速率表達清晰,化學(xué)計量關(guān)系準(zhǔn)確。目前歐美各國廣泛使用的活性污泥各種設(shè)計及模擬軟件均以此模型作為基礎(chǔ)。

第九頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六圖3-6微生物反應(yīng)過程機理底物微生物代謝殘余物O2CO2+H2OO2CO2+H2O生長衰減C:內(nèi)源呼吸理論A:維持理論底物存活細胞非存活細胞生長O2CO2+H2O酶反應(yīng)代謝殘余物衰亡O2CO2+H2O?O2CO2+H2O代謝殘余物微生物不溶底物不溶貯存物貯存物質(zhì)水解死亡生長O2CO2+H2OB:死亡—再生理論第十頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六工藝過程↓ji觀察到的轉(zhuǎn)換速率(ML-3T-1)-11網(wǎng)捕性有機氮的水解8-11網(wǎng)捕性有機物的水解7-11可溶性有機氮的氨化6fP-1自養(yǎng)菌的衰減5fP-1異養(yǎng)菌的衰減41自養(yǎng)菌的好氧生長3-iXB1異養(yǎng)菌的缺氧生長2-iXB1異養(yǎng)菌的好氧生長1工藝過程速率ρj(ML-3T-1)13SO12SALK11XND10SND9SNH8SNO7XP6XB.A5XB.H4XS3XI2SS1SI組分→化學(xué)計量參數(shù):異養(yǎng)菌的產(chǎn)率系數(shù):YH自養(yǎng)菌的產(chǎn)率系數(shù):YA微生物衰減的顆粒態(tài)產(chǎn)物比例系數(shù):fP

N在生物量COD中的比例:iXB衰減的顆粒態(tài)產(chǎn)物中的N/C(COD):iXP

動力學(xué)參數(shù):異養(yǎng)菌的生長與衰減:μHKSKO.HKNObH自養(yǎng)菌的生長與衰減:μAKNHKO.AbA異養(yǎng)菌缺氧生長的校正因子:ηg氨化作用:ka水解作用:khKX缺氧水解的校正因子:ηh

堿度[摩爾單位](HCO3-)

顆粒態(tài)可生物降解有機氮[M(N)L-3]溶解態(tài)可生物降解有機氮[M(N)L-3]

氨氮[M(N)L-3](NH4+—N+NH3—N)

硝酸鹽與亞硝酸鹽氮[M(N)L-3](NO3-—N+NO2-—N)

氧[M(COD)L-3]微生物衰減的顆粒態(tài)產(chǎn)物[M(COD)L-3]自養(yǎng)菌生物量[M(COD)L-3]

異養(yǎng)菌生物量[M(COD)L-3]慢速可生物降解基質(zhì)[M(COD)L-3]

顆粒態(tài)惰性有機物[M(COD)L-3]

快速生物降解基質(zhì)[M(COD)L-3]

溶解態(tài)惰性有機物[M(COD)L-3]

表3-1ASM1模型速率表達式矩陣表第十一頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.2.1ASM13.2.1.1模型的假設(shè)、限制與約束條件3.2.1.2生物學(xué)工藝過程3.2.1.3過程參數(shù)(組分)3.2.1.4典型參數(shù)3.2.1.5過程速率表達式3.2.1.6組分速率的表達式第十二頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.2.1.1模型的假設(shè)、限制與約束條件

(1)所有生物反應(yīng)均在恒定溫度下進行。由于大多數(shù)反應(yīng)動力學(xué)參數(shù)都與溫度有關(guān),其相應(yīng)的函數(shù)關(guān)系符合Arrenvunis方程。(2)pH值恒定并維持在中性狀態(tài)。(3)速率系數(shù)與入流組分和負荷變化無關(guān)。(4)氮、磷和其它無機營養(yǎng)物的水平對微生物的增長和反應(yīng)沒有影響。(5)反硝化的校正因數(shù)ηg和ηh對給定污水為恒定值。(6)硝化速率系數(shù)恒定。(7)異養(yǎng)生物量為均一的并不隨時間發(fā)生種屬上的變化,這一假設(shè)與動力學(xué)系數(shù)恒定的假設(shè)在本質(zhì)是一致的,即基質(zhì)濃度梯度、反應(yīng)器構(gòu)造等對活性污泥沉降性能沒有影響。第十三頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六(8)顆粒態(tài)有機物質(zhì)的生物網(wǎng)捕瞬間完成。

(9)有機物質(zhì)與有機氮的水解以相同的速率同時發(fā)生。

(10)微生物的衰減與電子受體的形式無關(guān)。

第十四頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六異養(yǎng)菌的好氧增長異養(yǎng)菌的缺氧增長自養(yǎng)菌的好氧增長異養(yǎng)菌的衰減自養(yǎng)菌的衰減可溶性有機氮的氨化網(wǎng)捕有機物的水解網(wǎng)捕有機氮的水解微生物增長微生物衰減氨化水解3.2.1.2生物學(xué)工藝過程第十五頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.2.1.3過程參數(shù)(組分)COD:N:其它:SNH

氨態(tài)氮(NH3-N);SNO

硝態(tài)氮(NO2-N+NO3-N)SND

溶解態(tài)可生物降解有機氮XND

顆粒態(tài)可生物降解有機氮

SI

溶解態(tài)惰性有機物質(zhì)SS

快速生物降解有機物XI

顆粒態(tài)惰性有機物XS

顆粒態(tài)慢速生物降解基質(zhì)XB,H

異養(yǎng)微生物量

XB,A

自養(yǎng)微生物量

XP

由微生物衰減而產(chǎn)生的顆粒態(tài)產(chǎn)物

氧SO

堿度SALK第十六頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六符號

10℃值

20℃值

YA

自養(yǎng)菌產(chǎn)率

g細胞COD/gN氧化

0.24

0.24

YH

異養(yǎng)菌產(chǎn)率

g細胞COD/gCOD氧化

0.67

0.67

fp

生物量中可轉(zhuǎn)化為顆粒性產(chǎn)物的比例

無量綱

0.08

0.08

iXB

氮占生物量COD的比例

gN/gCOD

0.086

0.086

iXP

顆粒性衰減產(chǎn)物COD中氮的比例

gN/gCOD

0.06

0.06

3.2.1.4典型參數(shù)

表3-2化學(xué)計量參數(shù)值第十七頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六符號

10℃值

20℃值

μH

異養(yǎng)菌最大比增長速率

day

-1

3.0

6.0

KS

異養(yǎng)菌半飽和系數(shù)

gCOD/m3

20.0

20.0

KOH

異養(yǎng)菌的氧半飽和系數(shù)

gO2/m3

0.20

0.20

KNO

反硝化菌的硝酸鹽半飽和系數(shù)

gNO3-N/m3

0.50

0.50

bH

異養(yǎng)菌的衰減系數(shù)

day

-1

0.20

0.62

ηg

缺氧條件下的μH校正因子

無量綱

0.8

0.8

ηh

缺氧條件下水解校正因子

無量綱

0.4

0.4

Kh

最大比水解速率

gCOD/gCOD·d

1.0

3.0

KX

慢速可生物降解基質(zhì)水解的半飽和系數(shù)

gCOD/gCOD

0.01

0.03

μA

自養(yǎng)菌最大比增長速率

day

-1

0.3

0.8

KNH

自養(yǎng)菌的氨半飽和系數(shù)

gNH3-N/m3

1.0

1.0

KOA

自養(yǎng)菌的氧半飽和系數(shù)

0.4

0.4

bA

自養(yǎng)菌衰減系數(shù)

-

·

m3·COD/g·d0.040.08go2/m3Ka氨化速率day-10.050.05表3-3動力學(xué)參數(shù)第十八頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.2.1.4過程速率表達式1.異養(yǎng)菌的好氧生長SSSOSNHSALKXB,H1-iXB第十九頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六2.異養(yǎng)菌的缺氧生長SSSNOSNHSALKXB,H-iXB1第二十頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.自養(yǎng)菌好氧生長SNHSOSALKXB,ASNO1第二十一頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六4.異養(yǎng)菌的衰減5.自異養(yǎng)菌的衰減-1fp1-fpiXB-fpiXP-1fp1-fpiXB-fpiXP第二十二頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六6.溶解性有機氮的氨化7.不易生物降解有機物水解-111-1第二十三頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六8.顆粒性有機氮的水解-11第二十四頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.2.1.6組分速率的表達式任一生物過程j中的任一組分i的速率γij為該過程的速率表達式ρj與其相應(yīng)的速率系數(shù)νij的乘積,即:一個組分在整個系統(tǒng)中的速率則為相應(yīng)過程速率之和,即:

第二十五頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六SI:SS:XI:XS:XB,H:XB,A:第二十六頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六XP:S0:SNO:SNH:SND:第二十七頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六XND:SALK:第二十八頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.2.3二沉池模型(分層沉淀模型)進水層頂層底層12345678910第二十九頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六))105421CiupAXQJ22.=CidnAXQJ33.=CidnAXQJ44.=CidnAXQJ44.=CidnAXQJ55.=CidnAXQJ99.=JS.1=min(VS.1X1,orVS.2X2)orJS.1=VS.1X1,ifX2≤XtJS.2=min(VS.2X2,orVS.3X3)orJS.2=VS.2X2,ifX3≤XtJS.3=min(VS.3X3,orVS.4X4)orJS.3=VS.3X3,ifX4≤XtJS.4=min(VS.4X4,orVS.5X5)JS.5=min(VS.5X5,orVS.6X6)JS.9=min(VS.9X9,orVS.10X10QrX10--QiX1--------++++++++水流運動重力沉降頂層進水層底層()cinirAXQQ+105421CiupAXQJ22.=CidnAXQJ33.=CidnAXQJ44.=CidnAXQJ44.=CidnAXQJ55.=CidnAXQJ99.=JS.1=min(VS.1X1,orVS.2X2)orJS.1=VS.1X1,ifX2≤XtJS.2=min(VS.2X2,orVS.3X3)orJS.2=VS.2X2,ifX3≤XtJS.3=min(VS.3X3,orVS.4X4)orJS.3=VS.3X3,ifX4≤XtJS.4=min(VS.4X4,orVS.5X5)JS.5=min(VS.5X5,orVS.6X6)JS.9=min(VS.9X9,orVS.10X10QrX10--QiX1--------++++++++水流運動重力沉降頂層進水層底層()cinirAXQQ+圖3-7分層沉淀池各層物料平衡圖2-8第三十頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六Takacs二沉池顆粒沉淀的綜合沉速表達式:式中:vsj—實際沉速,m/d;

v0—最大理論沉速,m/d;

v0’—最大實際沉速,m/d;

—可沉降顆粒濃度,g/m3;

rh—干擾沉淀區(qū)顆粒沉淀系數(shù),m3/g;

rp—絮凝沉淀區(qū)顆粒沉淀系數(shù),m3/g。第三十一頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六可沉降顆粒濃度與總顆粒濃度的關(guān)系為:

其中:fns—不可沉降顆粒比例;

Xj—總顆粒濃度,g/m3。第三十二頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六表3-4Takacs綜合沉降速度表達式參數(shù)名稱符號數(shù)值單位最大實際沉降速率v0’250m/day最大理論沉降速率v0474m/day干擾沉淀的沉降參數(shù)rh0.000576m3/gSS絮凝沉淀的沉降參數(shù)rp0.00286m3/gSS不可沉降固體比例fns0.00228無量綱第三十三頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.2.4活性污泥系統(tǒng)綜合模型活性污泥處理工藝有許多種形式(如氧化溝、A/O、SBR等),但根據(jù)反應(yīng)器原理任何一個實際反應(yīng)器內(nèi)的流態(tài)都可以用N個串聯(lián)的理想完全混合反應(yīng)器來表示,從而使實際反應(yīng)器內(nèi)的復(fù)雜流態(tài)(短流、渦流等)簡單化,N值可通過示蹤方法(或根據(jù)經(jīng)驗)確定。

第三十四頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六

圖3-8活性污泥系統(tǒng)綜合模型工藝流程Qr,ZrQr,ZrQr,ZrQr,ZrQu,ZuQu,ZuQw,ZwQw,ZwQ0,Z0Unit1UnitNQf,ZfQe,Zem=1m=6m=10Qe,Zem=1m=6m=10沉淀池第三十五頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六

圖3-9n個完全混合型反應(yīng)器串聯(lián)時的階躍輸入響應(yīng)0.20.30.40.50.60.70.80.91.01.100.511.522.5300.1濃度(C)時間(t)n=1n=2n=5n=10n=∞τττ第三十六頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六圖3-10n個完全混合型反應(yīng)器串聯(lián)時的脈沖輸入響應(yīng)00.250.50.7511.251.51.7522.252.500.250.50.7511.251.51.752時間(t)濃度(C)n=1n=2n=5n=10n=25n=75ττn=∞第三十七頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六

圖3—11活性污泥系統(tǒng)綜合模型的構(gòu)成

固體通量模型活性污泥系統(tǒng)模型

固液分離子系統(tǒng)生物反應(yīng)子系統(tǒng)子系統(tǒng)連接:模型組分轉(zhuǎn)換關(guān)系混合液生物反應(yīng)器二沉池回流污泥動力學(xué)模型ASM1

水力傳遞模型多級CSTR串聯(lián)模型第三十八頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.3活性污泥系統(tǒng)模擬軟件的編寫3.3.1總體框圖3.3.2模擬工藝流程3.3.3物料平衡式3.3.4數(shù)值計算3.3.5編程3.3.6模擬軟件的校準(zhǔn)第三十九頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六動力學(xué)參數(shù)化學(xué)計量參數(shù)反應(yīng)器參數(shù)入流組分控制參數(shù)沉淀池參數(shù)串聯(lián)式完全混合反應(yīng)器控制參數(shù)反應(yīng)速率表達式(ASM1)固體通量表達式沉淀池出流組分輸入計算輸出輸出表格與圖象動力學(xué)參數(shù)化學(xué)計量參數(shù)反應(yīng)器參數(shù)入流組分控制參數(shù)沉淀池參數(shù)串聯(lián)式完全混合反應(yīng)器控制參數(shù)反應(yīng)速率表達式(ASM1)固體通量表達式沉淀池出流組分出流組分輸入計算輸出輸入數(shù)值、表格與圖象輸出表格與圖象動力學(xué)參數(shù)化學(xué)計量參數(shù)反應(yīng)器參數(shù)入流組分控制參數(shù)沉淀池參數(shù)串聯(lián)式完全混合反應(yīng)器控制參數(shù)反應(yīng)速率表達式(ASM1)固體通量表達式沉淀池出流組分出流組分輸入計算輸出輸出表格與圖象動力學(xué)參數(shù)化學(xué)計量參數(shù)反應(yīng)器參數(shù)入流組分控制參數(shù)沉淀池參數(shù)串聯(lián)式完全混合反應(yīng)器控制參數(shù)反應(yīng)速率表達式(ASM1)固體通量表達式沉淀池出流組分出流組分輸入計算輸出輸入數(shù)值、表格與圖象輸出表格與圖象圖3-12模擬器總體框圖3.3.1總體框圖第四十頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六Q0,Z0Unit1UnitMUnit1UnitNQf,ZfQr,ZrQr,ZrQu,ZuQe,ZeQw,Zwm=1m=6m=10Qr,ZrQr,ZrQu,ZuQe,ZeQw,Zwm=1m=6m=10Qa,Za沉淀池缺氧(M個)好氧(N個)

3.3.2模擬工藝流程圖3-13模擬工藝流程第四十一頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.3.3物料平衡式生物反應(yīng)器輸入量-輸出量+反應(yīng)消耗量(或生成)=反應(yīng)器內(nèi)的累積量∴Unit1∴Unit2—M+N:對于SO:其它:第四十二頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六二沉池:

輸入-輸出=每一層內(nèi)的累積∴入流層(m=6):∴入流層和底層之間(m=2—5):第四十三頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六∴底層(m=1):∴入流層和頂層之間(m=7—9)以上式中:第四十四頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六∴頂層(m=10)式中:第四十五頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.3.4數(shù)值計算

用數(shù)值積分法求組分濃度穩(wěn)態(tài)解,數(shù)值積分采用Eular法。

第四十六頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.3.5編程編程時為了表達清楚、操作方便,把程序分為五個部分:Modulel1:定義生物反應(yīng)器中的各參數(shù)及變量,用函數(shù)的形式定義過程速率、組分速率和生物反應(yīng)器的物料平衡式。

Module2:給活性污泥系統(tǒng)所有變量及參數(shù)賦初始值。Module3:數(shù)值積分求組分穩(wěn)態(tài)解。Module4:沉淀池的通量表達式和物料平衡式函數(shù)窗體:輸出模擬的計算結(jié)果。

第四十七頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六全局變量說明

動力學(xué)參數(shù)化學(xué)計量參數(shù)過程速率函數(shù)反應(yīng)速率函數(shù)物料平衡微分方程函數(shù)t(t≥0)時刻進

水水質(zhì)濃度Zt+1=Zt+(dZ/dt)△tXt+1=Xt+(dx/dt)△t

判斷是否達到穩(wěn)態(tài)

輸出穩(wěn)態(tài)值、時間及控制參數(shù)

Zt=Zt+1Xt=Xt+1否是

圖3-14程序總體框圖第四十八頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六

軟件主界面

第四十九頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六第五十頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六動力學(xué)與化學(xué)計量參數(shù)設(shè)定第五十一頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六

進水各組分濃度設(shè)定

第五十二頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.3.6模擬軟件的校準(zhǔn)90%以上的組分濃度值與基準(zhǔn)值完全相同,其余幾個組分的最大誤差為0.28%,小于COST模擬基準(zhǔn)規(guī)定的誤差值0.5%。本研究開發(fā)的模擬器建立的思路和計算方法完全正確,可以用于污水處理廠活性污泥系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計和運行管理第五十三頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六3.4活性污泥系統(tǒng)模擬軟件的應(yīng)用西安市規(guī)劃建設(shè)第四污水處理廠,設(shè)計規(guī)模:55萬m3。

表3-5設(shè)計進出水水質(zhì)要求指標(biāo)PH水溫BODCODNH3-NSS處理前6-910-20℃200mg/l400mg/l30mg/l250mg/l處理后6-9/≤20mg/l≤60mg/l≤15mg/l≤20mg/l第五十四頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六

圖3-15A1/O(缺氧+好氧活性污泥法)工藝流程圖第五十五頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六入流組分測定:01020304050607080占總COD比例(%)SISSXIXSXBH組分歐洲基準(zhǔn)第四污水處理廠圖3-16第四污水處理廠入流中含碳有機物的測定結(jié)果第五十六頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六圖3-17第四污水處理廠入流中含氮物質(zhì)的測定結(jié)果入流組分測定:010203040濃度(mg/l)SNOSNHSNDXND組分歐洲基準(zhǔn)第四污水處理廠第五十七頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六05101520253035404550141618202224262830曝氣池總體積(萬m3)COD,BOD,SS,TN(mg/l)CODBODSSNH3-NTN

圖3-18曝氣池體積與出水水質(zhì)關(guān)系第五十八頁,共六十五頁,編輯于2023年,星期六1616.51717.51818.519141618202224262830曝氣池體積(萬m3)總需氧量(萬kgO2/d)44.555.

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