Zbierajte! Návod na obsluhu a údržbu prevzdušňovacej nádrže(Časť 4)
Napísal: Jasmine
Contact email: Jasmine@juntaiplastic.com
1. Päť hlavných položiek rutinného monitorovania príjmu vody z prevzdušňovacej nádrže
1.1 Teplota
Hodnota PH 1,2
1,3 CHSK a BSK5
1.4 Amoniakálny dusík a fosforečnan
1.5 Toxické látky
2. Projekt rutinného monitorovania zmiešanej kvapaliny v prevzdušňovacej nádrži
2.1 Ako ovládať hodnotu MLSS alebo MLVSS prevzdušňovacej nádrže?
2.2 Aký je pomer usadzovania kalu (SV) zmesi prevzdušňovacej nádrže? Aká je funkcia?
2.3 Aké abnormálne javy sa môžu vyskytnúť pri meraní hodnoty SV? prečo?
2.4 Čo je index objemu kalu (SVI)?
2.5 Aký je dôvod zvýšenia hodnoty SVI zmesi prevzdušňovacej nádrže?
3. Riadenie prevádzky prevzdušňovacej nádrže - problém peny
3.1 Hnedo-žltá pena
3,2 šedo-čierna pena
3.3 Biela pena
3.4 Farebná pena
4. Riadenie prevádzky prevzdušňovacej nádrže - expanzia kalu
4.1 Podmienky prostredia, ktoré spôsobujú expanziu vláknitých baktérií v aktivovanom kale, sú:
4.2 Stavy a príčiny, ktoré vedú k expanzii nevláknitých baktérií
4.3 Opatrenia na kontrolu hromadenia kalu v prevzdušňovacej nádrži
Napísal: Jasmine
Contact email: Jasmine@juntaiplastic.com
4. Riadenie prevádzky prevzdušňovacej nádrže - expanzia kalu
4.1 Podmienky prostredia, ktoré spôsobujú expanziu vláknitých baktérií v aktivovanom kale, sú:
4.1.1 Príliš málo organickej hmoty v prítokovej vode a nízke F/M v prevzdušňovacej nádrži, čo vedie k nedostatočnej mikrobiálnej potrave.
4.1.2 Dusík, fosfor a iné živiny v pritekajúcej vode sú nedostatočné.
4.1.3 PH je príliš nízke, čo neprospieva rastu mikroorganizmov.
4.1.4 Rozpustený kyslík v zmiešanom roztoku prevzdušňovacej nádrže je príliš nízky na to, aby vyhovoval potrebám mikroorganizmov.
4.1.5 Kvalita alebo množstvo vstupujúcej vody príliš kolíše, čo bude mať vplyv na mikroorganizmy.
4.1.6 Keď odpadová voda vstupujúca do prevzdušňovacej nádrže produkuje veľa H2S (viac ako 1-2 mg/l) v dôsledku „korupcie“, povedie to aj k nadmernej reprodukcii vláknitých sírnych baktérií, ktoré rozšíria kal. vláknitých sírnych baktérií.
4.1.7 Vhodná teplota na množenie vláknitých baktérií je 25 stupňov -30 stupňov, takže v lete ľahko dochádza k hromadeniu kalu vláknitých baktérií.
Napísal: Jasmine
Contact email: Jasmine@juntaiplastic.com
4.2 Stavy a príčiny, ktoré vedú k expanzii nevláknitých baktérií
Expanzia nevláknitých baktérií je spôsobená abnormálnou fyziologickou aktivitou baktérií v micelách baktérií, čo vedie k zhoršeniu schopnosti usadzovania aktivovaného kalu.
Sú dva typy.
Jedným z nich je, že pritekajúca voda obsahuje veľké množstvo rozpustenej organickej hmoty, čo spôsobuje, že kalové zaťaženie F/M je príliš vysoké, zatiaľ čo pritekajúca voda nemá dostatok dusíka, fosforu a iných živín, alebo je rozpustený kyslík v zmiešanej kvapaline nedostatočný. Keď je F/M vysoká, baktérie vdýchnu do tela veľké množstvo organických látok a v dôsledku nedostatku dusíka, fosforu alebo nedostatočného rozpusteného kyslíka nemôže v tele prebiehať normálny katabolizmus.
V tomto čase budú baktérie vylučovať do tela prebytočné polysacharidy. Tieto látky majú silnú hydrofilnosť vďaka mnohým hydroxylovým skupinám v molekulovom vzorci. Kombinovaná voda s aktivovaným kalom je až 400 percent (normálna kombinovaná voda s kalom je asi 100 percent).
Je viskózny a želatínový, takže aktivovaný kal nie je možné efektívne separovať a koncentrovať v sekundárnej sedimentačnej nádrži. Toto zväčšovanie objemu kalu sa nazýva viskózne zväčšovanie.
Ďalší opuch nevláknitých baktérií je spôsobený veľkým množstvom toxických látok obsiahnutých v prítokovej vode, čo má za následok otravu kalom. Baktérie nedokážu vylučovať dostatok viskóznych látok na vytvorenie vločiek, takže nie je možné efektívne oddeľovať a koncentrovať bahno a vodu v sekundárnej sedimentačnej nádrži. Toto zväčšovanie objemu kalu sa niekedy označuje ako neviskózne zväčšovanie alebo diskrétne zväčšovanie.
Napísal: Jasmine
Contact email: Jasmine@juntaiplastic.com
4.3 Opatrenia na kontrolu hromadenia kalu v prevzdušňovacej nádrži
Opatrenia na kontrolu hromadenia kalu v prevzdušňovacích nádržiach možno zhruba rozdeliť do troch kategórií. Jednou kategóriou sú dočasné kontrolné opatrenia, druhou kategóriou sú opatrenia na kontrolu prevádzky procesov a treťou kategóriou sú trvalé kontrolné opatrenia.
4.3.1 Dočasné kontrolné opatrenia na kontrolu hromadenia kalu v prevzdušňovacích nádržiach
Dočasné kontrolné opatrenia sa používajú hlavne na kontrolu zhlukovania kalu z dočasných dôvodov a zabraňujú strate kalu, čo vedie k nadmernému SS odpadovej vody alebo veľkému množstvu strát kalu.
Medzi dočasné kontrolné opatrenia patrí sedimentácia podporovaná flokulantom a sterilizácia fungicídmi. Sedimentačná metóda s pomocou flokulantu sa všeobecne používa na zhlukovanie kalu spôsobené nevláknitými baktériami, zatiaľ čo metóda sterilizácie je vhodná na zväčšovanie kalu spôsobené vláknitými baktériami.
A) Sedimentačná metóda s pomocou flokulantu sa týka pridania flokulantu do prevzdušňovacej nádrže, kde dochádza k expanzii kalu na zvýšenie koagulačnej účinnosti aktivovaného kalu a uľahčenie dosiahnutia separácie kalu a vody v sekundárnej sedimentačnej nádrži.
Vločkovacie činidlá pri koagulačnej úprave môžu byť všeobecne aplikované v tomto čase. Bežne používané flokulanty zahŕňajú anorganické flokulanty, ako je polyalumíniumchlorid a chlorid železitý, a organické polymérne flokulanty, ako je polyakrylamid. Vločkovač môže byť pridaný na vstupe prevzdušňovacej nádrže alebo na výstupe z prevzdušňovacej nádrže, ale dávkovanie by nemalo byť príliš veľké, inak môže zničiť biologickú aktivitu baktérií a znížiť účinok liečby. Pri použití flokulantu môže byť dávka činidla zmiešaného s oxidom hlinitým približne 10 mg/l.
B) Metóda sterilizácie sa vzťahuje na pridávanie chemikálií do prevzdušňovacej nádrže, kde dochádza k expanzii, ktorá zabíja alebo inhibuje reprodukciu vláknitých baktérií. Aby sa dosiahol účel kontroly zväčšovania kalu vláknitých baktérií.
Môžu sa použiť bežne používané fungicídy ako kvapalný chlór, oxid chloričitý, chlórnan sodný, bieliaci prášok, peroxid vodíka atď. V samotnom procese chlorácie by sa malo postupovať postupne od malých dávok až po veľké dávky a mala by sa sledovať biologická fáza a mala by sa kedykoľvek merať hodnota SVI. Vo všeobecnosti je chlorácia {{0}},3 percenta až 0,6 percenta suchej pevnej hmotnosti kalu. Keď sa zistí, že hodnota SVI je nižšia ako maximum Pri prípustnej hodnote alebo mikroskopickom vyšetrení sa pozoruje rozpúšťanie hýf vláknitých húb a dávkovanie sa má okamžite zastaviť. Pridávanie peroxidu vodíka (H2O2) má trvalý inhibičný účinok na vláknité baktérie, príliš nízke nebude fungovať a príliš vysoké povedie k oxidácii a rozpadu kalu.
Napísal: Jasmine
Contact email: Jasmine@juntaiplastic.com
4.3.2 Opatrenia procesu úpravy na kontrolu objemovania kalu
Úprava opatrení na kontrolu prevádzkového procesu je veľmi účinná pri objemovaní kalu spôsobeného nesprávnou kontrolou podmienok procesu. Konkrétne metódy sú:
A) Pridajte íl, hasené vápno, surový kal alebo vyhnitý kal na vstupe do prevzdušňovacej nádrže, aby ste zlepšili usadzovanie a kompaktnosť aktivovaného kalu.
B) Upravte odpadovú vodu vstupujúcu do prevzdušňovacej nádrže v čerstvom stave, napríklad urobte opatrenia na prevzdušňovanie, aby bola odpadová voda čo najskôr v aeróbnom stave, aby sa zabránilo vytvoreniu anaeróbneho stavu, a súčasne prefúknite od škodlivých plynov, ako je sírovodík.
C) Zvýšte intenzitu prevzdušňovania, zvýšte koncentráciu rozpusteného kyslíka v zmiešanom roztoku a zabráňte lokálnej hypoxii alebo anaerobite zmiešaného roztoku.
D) Doplňte dusík, fosfor a ďalšie živiny, aby ste udržali rovnováhu uhlíka, dusíka, fosforu a iných živín v zmesi. Za predpokladu, že sa nezníži funkcia čistenia odpadových vôd, F/M by sa malo primerane zvýšiť.
E) Zvýšte pomer návratu kalu, skráťte čas zotrvania kalu v sekundárnej sedimentačnej nádrži a vyhnite sa anaeróbnemu stavu v sekundárnej sedimentačnej nádrži.
F) Keď je hodnota pH nízka, mala by sa upraviť pridaním alkalických látok, aby sa zvýšila hodnota pH vstupnej vody do prevzdušňovacej nádrže.
G) Posilniť a zlepšiť včasnosť laboratórnych analýz pomocou online nástrojov, plne zohrávať úlohu systému predúpravy a zabezpečiť, aby bolo zaťaženie kalu v prevzdušňovacej nádrži relatívne stabilné.
Napísal: Jasmine
Contact email: Jasmine@juntaiplastic.com
4.3.3 Trvalé kontrolné opatrenia na kontrolu objemovania kalu
Trvalé kontrolné opatrenia sa týkajú úplného zváženia renovácie alebo rozšírenia dizajnu alebo novej výstavby existujúcich zariadení. Aby nedochádzalo k hromadeniu kalu, alebo existujú preventívne zariadenia, keď k hromadeniu kalu dôjde. Bežným trvalým opatrením je inštalácia biologického selektora pred prevzdušňovaciu nádrž.
Selektívna kultivácia mikroorganizmov cez selektor znamená, že v systéme sa využíva iba rast a rozmnožovanie baktérií v micelárnej skupine, čo neprospieva masovému rozmnožovaniu a rastu vláknitých húb. Aby sa predišlo výskytu vláknitých baktérií hromadenia kalu v systéme biologického čistenia. K dispozícii sú tri selektory, aeróbny selektor, anaeróbny selektor, anoxický selektor.
A) Mechanizmus aeróbneho selektora je poskytnúť oblasť s vysokým zaťažením s dostatočným množstvom rozpusteného kyslíka a dostatočným množstvom potravy, takže bakteriálne micely môžu prevziať vedúcu úlohu pri odstraňovaní organickej hmoty a nedávajú vláknitým baktériám možnosť rásť. nadmerne.
Napríklad selektor v procese aktivovaného kalu má vykonať regeneračnú aeráciu pred vstupom vratného kalu do prevzdušňovacej nádrže, aby sa znížil obsah vysoko súdržných látok vo vratnom kale, aby sa mikroorganizmy dostali do endogénnej dýchacej časti a zvýšili počet baktérií. lepidlo. Schopnosť aglomerovaných baktérií absorbovať organickú hmotu a schopnosť konkurovať vláknitým baktériám, takže môže byť inhibovaná vláknitá aj nevláknitá expanzia. Na zvýšenie účinku mikrobiálneho selektora je možné počas procesu prevzdušňovania pridať dostatočné množstvo dusíka, fosforu a iných živín na zlepšenie aktivity kalu.
B) Princíp, že anoxický selektor riadi objemovanie kalu, je: väčšina bakteriálnych micelárnych baktérií môže využívať kombinovaný kyslík v dusičnane v selektore ako zdroj kyslíka na vykonávanie biologickej reprodukcie, zatiaľ čo vláknité baktérie (Chlamydia) nie. Preto je inhibovaný v selektore a proliferácia zaostáva za druhmi bakteriálnych miciel, čo výrazne znižuje možnosť opuchu vláknitých baktérií.
C) Princíp anaeróbneho selektora na kontrolu zhlukovania kalu spočíva v tom, že väčšina typov vláknitých baktérií (Chlamydia) je aeróbna a za anaeróbnych podmienok bude inhibovaná. Väčšina baktérií v bakteriálnych micelách sú však fakultatívne baktérie, ktoré v krátkom čase v anaeróbnych podmienkach prechádzajú anaeróbnym metabolizmom a pokračujú v proliferácii. Nastavenie anaeróbneho voliča však povedie k možnosti napučiavania vláknitých baktérií vo vláknitých baktériách, pretože anaeróbny metabolizmus micel baktérií bude produkovať sírovodík, ktorý poskytuje podmienky pre reprodukciu vláknitých baktérií. Preto by hydraulický retenčný čas anaeróbneho selektora nemal byť príliš dlhý.
V skutočnej prevádzke, s vyššie uvedenými tromi metódami, by sa mali uprednostniť dočasné kontrolné opatrenia podľa aktuálnej situácie, aby sa zabránilo zlyhaniu systému v dôsledku masívnej straty kalu. Zároveň by sa mali starostlivo analyzovať príčiny zhlukovania kalu, počnúc od základných príčin a prijatím metód úpravy prevádzky procesu na kontrolu výskytu zhlukovania. V čistiarňach s čoraz závažnejším objemom kalu by sa mali prijať trvalé opatrenia na ich včasnú transformáciu, aby sa zabránilo dlhodobému prebytku.
Napísal: Jasmine
Contact email: Jasmine@juntaiplastic.com












