污水生化處理過程中計算曝氣量時,先要針對污水水質和處理要求來計算需氧量,再換算成空氣量。需氧量與BOD5去除量、系統微生物的衰減量以及NH3
-N硝化量成正比,與硝酸鹽反硝化量成反比。總的需氧量按下式計算。

式中:O2——實際需氧量,kg/d;
Oc——去除含碳有機物單位耗氧量,kgO2/kgBOD5;
St——BOD去除量,kg/d;
Nht——硝化的NH3-N量,kg/d;
Not——反硝化的硝酸鹽量,kg/d。
在不考慮NH3-N硝化反硝化的情況下,(1)式為:O2=Ot×St,需氧量取決于BOD5值。
(1)式中Oc、St、Nht、Not分別有專門公式計算,參考相關手冊即可進行計算,是個比較復雜的過程。所計算的結果是在實際水溫、氣壓和混合液溶解氧濃度下的污水生化需氧量,再根據曝氣系統的氧利用率計算出空氣量(Qg)。

式中:ρ——空氣密度,kg/m3;
EA——氧利用率,%。
對于一項新的污水處理工程,設計時以此計算的空氣量作為選風機的依據是必要的,但對于污水處理廠的日常管理就不方便了。
用地埋式一體化設備(圖1),釆用活性污泥法處理生活污水,一體化設備由外殼和內膽組成,內部為生化區,內膽和外殼之間為沉淀區,再配以進出水管和潛水微孔曝氣即構成一套污水處理系統。污水從進水管不斷進入生化區進行處理,處理好后由底部導流縫進入沉淀區沉淀,由于沉淀區結構是倒梯形,越往上截面積越大,上升流速越慢,有利于懸浮物沉降,沉在底部的污泥定期抽出作脫水處理利用,澄清的上清液通過排水管排出。生化區MLSS3.5~4.0g/L、污水CODcr370mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L、SS145mg/L,氣水比4∶1,處理后排水達GB18918-2002一級(B)標準。用0RION型溶解氧儀測DO。曝氣和停止曝氣DO隨時間的變化如圖2。

圖1 一體化污水處理設備

圖2 DO隨曝氣-停曝氣時間變化曲線
(1)曝氣2~9分鐘,DO從2mg/L增加到4.24mg/L,從第9至13分鐘DO維持在4.24~4.5mg/L之間增量很小,為有氧條件,好氧菌活躍大量生長繁殖,并降解有機污染物,把BOD5等氧化成CO2和H2O,同時發生硝化反應硝化菌把NH3-N轉化成硝酸鹽氮。此時系統中微生物的新陳代謝、供氧量和有機污染物的供給、降解處于動平衡狀態。
(2)當停止曝氣時,由于微生物不斷耗氧使DO下降,當停曝氣13分鐘之后DO<1mg/L,越往后越趨于缺氧條件,而污水不斷進入提供碳源(BOD5),有利于發生反硝化反應,反硝化菌把NO3-N轉化成N2達到脫氮目的。
(3)當停止曝氣6分鐘時,DO降至2mg/L,即曝氣9分鐘停曝氣6分鐘的一個周期(15分鐘)內可維持DO 2~4mg/L的有氧條件,曝氣時間占周期的60%。
有較好的自動監測條件,通過DO變化來控制曝氣量維持生化系統的正常運行是可行的。
通常用BOD5來計算曝氣量,由于監測BOD5要5天時間,很難及時提供數據來計算和修正曝氣量。對一個特定的區域如居民小區、賓館飯店、機關學校、寫字樓、部隊營房、旅游景點等,所排放的污水水質水量相對較穩定,如表1所列某居民小區排放污水2009年跟蹤監測CODcr、BOD5值。
從表1可見,1~12月間每月隨機取樣監測CODcr,其值280~310mg/L ,BOD5109~139,而BOD5/CODcr比值為0.38~0.47,波動較小,污水水質較穩定。因此可用下式計算其曝氣量:
Qg=3.075×K1×K2×K3×Qw×C×EA-1×10-3(3)
式中:Qg——曝氣量,m3/d;
K1——去除1kgBOD5所需溶解氧量(kgO2/kgBOD5),一般取1~1.5;
K2——BOD5/CODcr比值,一般取0.3~0.5;

表1 某小區污水監測數據表

表2 C值與Qg的對應表

K3——實際需氧量為理論值倍數,一般取1~1.5;
Qw——每天處理污水量,m3/d;
C——降解CODcr量,g/m3;
EA——氧利用率,對微孔曝氣20%~30%。

可見CODcr降解量是曝氣量的函數。
例:某居民小區每天排放污水500m3/d,經多次監測CODcr290~350mg/L(平均320mg/L),用活性污泥法處理,要求達到GB18918-2002一級(B)標準排放(COD<60mg/L),求1天所需曝氣量。
解:已知Qw=500m3/d C=320-60=260g/m3
取K1=1.2,K2=0.42,K3=1.2,EA=20%
用(3)式計算得 Qg=1209m3/d或50.4m3/h。
對于一個相對穩定的活性污泥法生化系統,利用隨時監測的CODcr值即可計算出所需曝氣量,并列表可查對應的曝氣量,見表2。
這樣可隨時利用測得的CODcr值查出曝氣量,通過調整閥門(流量計)來調整曝氣量,不過量也不欠量,既保證生化效果又節省動力,方便快捷。