活性污泥由微生物和悬浮固体的混合物组成。细菌培养物在处理单元中培养,以将有机物分解成二氧化碳、水和其他无机化合物。
有许多不同类型的活性污泥工艺,包括曝气方法和将污泥返回工艺的方法。如果经过专业设计和正确操作,活性污泥工艺可提供高效的生物需氧量 (BOD)、化学需氧量 (COD) 和营养物去除。该过程本身是灵活的,可以进行许多更改以满足特定要求。
沉淀的活性污泥被收集在二级澄清池或膜池中,并返回曝气池与进入的原废水或初级沉淀废水混合。在过程结束时,活性污泥仍然是一种高活性生物质,但现在与处理过的废水混合。通常,这会被转移到沉淀池,以便与处理过的废水分离,然后再转移到三级处理。剩余的污泥被送回处理单元,称为回流活性污泥。这允许操作员将过程作为一个连续的循环进行。
对于传统的活性污泥操作,RAS 流量通常约为流入废水流量的 20% 至 40%。由于污泥的沉降特性,活性污泥质量的变化将需要不同的 RAS 流速。
回流活性污泥具有高浓度的固体和气泡。活性污泥流量是一项关键测量,应使用在线电磁流量计或外夹式多普勒流量计进行计量。多普勒技术通过管壁将高频声音传输到流动的液体中。声音从液体中流动的悬浮固体或气泡反射到传感器,反射的声音以与流速成比例的偏移频率返回到超声波传感器。
将外夹式多普勒流量计用于 RAS 流量意味着传感器安装在管道的外部,并且不受流体中悬浮固体和气泡的影响,这些悬浮固体和气泡会导致接触式插入式或在线流量计的维护问题。
时差技术的工作原理是测量从一个传感器传输到另一个传感器的超声波脉冲的飞行时间差。根据安装配置,信号可能会穿过管道一次、两次或四次。由于信号需要穿过管道和液体,因此当流体不含悬浮固体或气泡时时差效果最佳,从而使超声波具有畅通的路径。由于 RAS 含有高浓度的气泡和悬浮固体,信号往往会衰减,这意味着流量测量读数通常不准确且对于夹紧式时差技术而言不可靠。
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