活性污泥2号模型的应用与校正(1)(2)
2014-09-02 01:01
导读:nh3-n,tn和tp指标因为出水中浓度很低,模拟有一定的困难,但模拟结果表明模拟值与实测值在同一个数量级别.对于nh3-n而言,模拟曲线比较平缓,这是
nh3-n,tn和tp指标因为出水中浓度很低,模拟有一定的困难,但模拟结果表明模拟值与实测值在同一个数量级别.对于nh3-n而言,模拟曲线比较平缓,这是因为没有考虑温度对动力学参数的影响,因而模拟值与实测值差别较大。tp的模拟值与实测值的变化趋势相似,曲线很好的拟合了实际出水中tp的变化。
偏差的存在有多方面的原因,一是模型假设的部分条件与实际污水厂运行不完全吻合,另外污水厂化验分析不可避免存在一定误差。尽管有一定的偏差,但模拟结果得到了良好的描述,因而利用活性污泥2号模型对城市污水厂进行模拟是可行的。 2 参数灵敏度和温度分析 2.1 参数灵敏度分析
在输入iawq给出的模型动力学和化学计量学 参数的典型值[7]后,模拟结果表明出水指标大部分得到了较好的模拟,但部分出水的模拟值与实际值有 较大的误差,所以需要对一些参数进行校核,这里以 灵敏度分析为基础,将模型中的动力学参数值都增加 其初始值的10%,从而计算出水的codcr,tn,tp,nn3-n的灵敏度,计算结果见表1~表4。
由灵敏度计算结果表1——表4分析可知,大部 分参数的灵敏度都比较低(小于1),因此采用i- awq的推荐参数值进行模拟是合理的。但仍有些 参数对出水水质影响较大(灵敏度大于1)。对 codcr影响较大的动力学参数有4个:kx,bpao, 异养菌knh3-n,bh。
表1 水解过程动力学参数灵敏度分析 参数codcrnh3-ntntp
水解速率常数kh00.0330.0330.067
氧的饱和抑制系数ko20.50.500.5
颗粒性cod的饱和系数kx1111
缺氧水解速率降低修正因子ηno300.1670.1670.333
硝酸盐的饱和抑制系数kno3-0.20.20.40.2
厌氧水解速率降低修正因子ηfe0132
表2 异氧菌过程动力学参数灵敏度分析 参数codcrnh3-ntntp
基于基质的最大生长速率μh0.0830.01700.017
基于发酵基质的生长饱和系数kf0.150.02500.05
氨氮的饱和系数knh3-n2202
磷的饱和系数kp010010
碱度的饱和系数kalk0101
乙酸的饱和系数ka0.0250.02500.05
发酵的最大速率qfe0.0330.03300.033
溶菌速率常数bh1.50.252.250.25
反硝化的速率降低修正固子ηno3-0.1250.53.3750.125
表3 聚磷菌过程动力学参数灵敏度分析 参数codcrnh3-ntntp
pha贮存的速率常数qpha00.0330.0330.033
聚磷酸盐的饱和系数kpp010010
pp贮存的速率常数qpp0.0670.1330.0670.4
xpp/xpao的最大比率kmax00.29400.588
pha的饱和系数kpha010020
聚磷菌最大生长速率μpao0000.5
聚磷菌溶菌速率常数bpao10.510.5
xpp的分解速率常数bpp00.50.50.5
xpha的分解速率常数bpha0.50.500.5
表4 自氧菌和沉淀再溶解过程动力学参数灵敏度分析 参数codcrnh3-ntntp
自养菌最大生长速率0.11.30.70.2
自养菌衰减速率baut0.679.334.670.67
自养菌氨氮的饱和系数knh3-n010.50.1
自养菌碱度的饱和系数kalk00.60.20.2
自养菌氧的饱和系数ko20.20.80.40.2