Jul 01, 2025

Teknologi Rawatan Teknologi Kumbahan (II)

Tinggalkan pesanan

16. q: Kilang kami menggunakan anaerobik-hydrolysis-first-stage aerobic sentuhan pengoksidaan-kedua-dua proses pengoksidaan sentuhan aerobik . cod influen

berada di bawah 1000mg/l; Influen ammonia nitrogen adalah 50mg/l; BOD5/COD ada di atas 0.35. Nitrogen ammonia efluen tidak dapat memenuhi standard . Bagaimana menyelesaikannya?

A: Proses anda harus diubah . Ia tidak dapat memenuhi standard . ammonia nitrogen yang berpengaruh adalah 50mg/l (jumlah nitrogen lebih tinggi) . jika bod5/cod adalah di atas 0 . 35, hydrolysis dan tidak di bawah Rawatan anaerobik tidak diperlukan . tangki anaerobik dan tangki hidrolisis boleh diubah menjadi tangki aerobik . tangki denitrifikasi tidak perlu ditubuhkan secara berasingan . Tangki anaerobik diubah menjadi tangki aerobik), ia hanya idea awal kerana saya tidak memahami keadaan khusus semua aspek.

 

17. q: Kenapa anda mengatakan "tidak memerlukan hidrolisis dan pengasidan apabila BOD5/COD berada di atas 0.35"?

A: Kerana biodegradability kumbahan dengan nisbah b/c seperti yang boleh diterima . bahan-bahan yang tidak boleh dibina dalam kumbahan tidak begitu tinggi pada nisbah ini . kebanyakannya boleh diserap oleh enap lumpur yang diaktifkan dan dikeluarkan oleh enak} Bahan organik yang tidak boleh dibina masih boleh direndahkan, tetapi proses biokimia mengambil masa yang lama . Saya berkata tidak perlu untuk pengasidan bukan kerana kesan pengasidan tidak baik, tetapi dari perspektif ekonomi pelaburan, pekerjaan tanah, dan lain-lain .

 

18. Q: Proses pelakon merawat kumbahan bandar dengan bod kira -kira 80 mg/l dan MLSS kira -kira 4000 mg/l .

Pada masa ini, DO dikawal pada 1 . 0 ~ 3 . 0 mg/l semasa tindak balas, dan kadang -kadang melebihi 3.0 mg/L. Sekarang kandungan abu enapcemar agak tinggi. Apakah aspek khusus yang perlu diberi perhatian semasa pemulihan, dan apakah parameter kawalan anggaran? Apa yang salah dengan parameter di atas?

A: Menurut keadaan yang diterangkan, mungkin beban enapcemar terlalu rendah, menyebabkan penuaan enapcemar . jumlah enapcemar yang dilepaskan harus ditingkatkan, aliran pulangan ke tangki pemilihan harus dikurangkan, dan waktu pengudaraan harus dikurangkan .

 

19. q: Jika sulfida air sisa adalah pengoksidaan tinggi dan basah digunakan, apa yang perlu dilakukan jika asid sulfurik dihasilkan? Ini akan menghancurkan dinding paip dan boleh menyebabkan dinding paip runtuh . Adakah lebih baik untuk membiarkan sulfida mendakan?

A: Tidak ada masalah yang anda nyatakan . sulfida dioksidakan ke sulfat oleh pengoksidaan basah, dan tentu saja akan ada beberapa thiosulfate yang tidak lengkap .

 

20. Q: Apakah hubungan langsung antara jumlah enapcemar kering yang ditambah dan berapa banyak yang perlu ditambah untuk budaya awal?

A: Jumlah enapcemar yang diperlukan untuk kaedah kultur inokulasi hanya boleh menjadi jarak anggaran . kunci adalah pengalaman, jika tidak, enapcemar yang disuntik tidak berguna pada kebanyakannya {{2} enapcemar yang ditransplantasikan adalah besar, dan banyak kos pengangkutan enapcemar dibelanjakan . bagaimanapun, penanaman dan domestik gagal selepas hampir sebulan . ini disebabkan oleh kawalan yang tidak wajar terhadap proses penanaman dan domestik .

 

21. q: Kami menggunakan proses A2O . Sekarang jumlah penyingkiran fosforus adalah OK, tetapi ammonia nitrogen belum dikurangkan . sudah tiga bulan sejak reflektan yang tidak dapat dilihat oleh wahai itu. Dikawal, hampir tidak, saya tidak tahu bagaimana untuk mengurangkan nitrogen ammonia?

A: Menurut apa yang anda katakan, nitrogen ammonia yang lebih tinggi dalam efluen daripada di dalam salur masuk tidak ada kaitan dengan kekurangan refluks dalaman {}}, ia adalah disebabkan oleh masa tindak balas yang tidak mencukupi . nitrogen organik adalah lebih besar daripada kadar nitrifikasi ammonia nitrogen . adalah normal untuk ammonia nitrogen dalam efluen untuk meningkat . Ia juga perlu untuk mengesahkan sama ada keadaan asas untuk nitrifikasi dipenuhi .

 

22. q: Semasa proses penanaman biofilm peranti pengoksidaan kenalan, didapati bahawa biofilm akan jatuh selepas pembentukan . bagaimana menyelesaikan dan mengelakkannya?

A: Ini adalah fenomena biasa bahawa bentuk biofilm dan kebanyakannya jatuh . secara amnya, ia dianggap sebagai pembentukan biofilm yang berjaya hanya selepas pembentukan semula kedua atau ketiga selepas jatuh . Pembentukan biofilm, ia tidak sengaja . Tidak dapat dielakkan bahawa ia akan membentuk selepas satu atau dua sheddings . Ini mungkin terlalu mutlak, tetapi ia adalah benar dalam kebanyakan kes .

 

23. q: Sisa air akrilik sukar untuk dirawat . Proses rawatan apa yang sesuai?

A: Sisa air akrilik mempunyai biodegradability yang lemah, mengandungi sejumlah besar COD bukan organik seperti oligomer dan SCN, dan mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi . oleh itu, prapreatment, seperti neutralisasi dan pembekuan, Rawatan .

 

24. q: Sekiranya masa pengekalan hidraulik tangki pengoksidaan kenalan dikira mengikut nisbah kekosongan pengisi? Bagaimana cara mengira?

A: Tidak bermakna untuk mengira masa pengekalan hidraulik berdasarkan nisbah kekosongan pembungkusan, dan ia juga tidak tepat . ia harus berdasarkan beban volumetrik dan masa pengekalan kumbahan di kolam biokimia .

 

25. q: Adakah COD akan meningkat semasa tahap hidrolisis dan pengasidan? Apa yang saya maksudkan ialah molekul besar dihidrolisiskan menjadi molekul kecil, dan beberapa molekul besar di dalam air yang tidak dapat dioksidakan oleh kalium dikromat dapat dioksidakan setelah hidrolisis .

J: Sesungguhnya mungkin bahan organik molekul yang besar yang tidak dapat dioksidakan oleh kalium dikromat boleh dioksidakan selepas hidrolisis dan pengasidan, tetapi cod dari efluen dari hidrolisis dan kolam pengasidan tidak akan meningkat . lebih daripada 95% bahan organik; (2) Sebahagian daripada COD akan dikeluarkan semasa proses hidrolisis dan pengasidan, dan kadar penyingkiran pasti lebih tinggi daripada bahan -bahan yang tidak dapat dioksidakan oleh kalium dikromat yang disebutkan di atas .

 

26. q: (1) Apabila kita menggunakan kaedah titrasi penyulingan untuk mengukur ammonia nitrogen, penyulingan adalah kuning, yang mempengaruhi endpoint titration . Saya tidak tahu mengapa dan bagaimana untuk mengelakkan atau menghapuskan gangguan itu, Jam, atau ambil 10ml campuran air dan enapcemar dan kemudian mendakannya untuk pengukuran? Apakah kepekatan enapcemar aerobik biasa? (3) Apakah kepekatan enapcemar biasa dalam tangki pengasidan hidrolisis?

A: Jika kepekatannya tinggi, ia harus dicairkan dan diukur oleh colorimetry . Jika masih kuning selepas menambah pemaju warna, ini bermakna kepekatan ammonia nitrogen sangat rendah (hanya meneka) .

Kepekatan enapcemar harus diukur dengan menggunakan 100ml larutan campuran setelah enapcemar diselesaikan dalam silinder ukur . Julat kawalan kepekatan enapcemar harus ditentukan menurut beban enapcemar yang sebenarnya dari peranti dan tidak dapat umum .

 

27. Q: Bagaimana Carrousel 2000 beroperasi semasa Festival Spring (beberapa orang pulang ke rumah semasa perayaan musim bunga dan tidak ada kerja peralihan)?

A: Selagi kumbahan terus mengalir, tidak ada rehat . mod operasi hujung minggu yang dipanggil tidak boleh dipercayai .

 

28. q: Badan utama sistem Unitank kami adalah struktur tiga tangki (tiga tangki boleh dibahagikan kepada tangki kiri, tangki tengah, dan tangki kanan) . Tiga tangki disambungkan . Dengan air keluar air dan peranti pelepasan enapcemar . kedua -dua tangki digunakan secara bergantian sebagai pengudaraan dan tangki pemendapan . kumbahan boleh memasuki mana -mana tangki -tangki yang pertama: {8} Tangki kiri diaduk secara anaerobik selama 1 jam . tangki tengahnya diselaraskan secara aerobik, dan tangki kanan digunakan sebagai tangki sedimentasi untuk efluen . (2) kumbahan terus memasuki tangki kiri, tangki kiri Sentiasa beredar secara aerobik, dan tangki yang betul juga digunakan sebagai tangki pemendapan untuk efluen . (3) kolam kiri berhenti pengudaraan dan menetap secara senyap -senyap selama 1 jam . Tahap operasi utama pertama (sejumlah 6 jam) selesai, selepas tempoh peralihan yang singkat (0 . 5 jam backwash), ia memasuki peringkat operasi utama kedua . Proses tahap operasi utama kedua ditukar kepada kumbahan memasuki sistem dari kolam kanan, dan cecair yang dicampur memasuki kolam kiri sebagai kolam kiri Arah aliran air bertentangan, dan proses operasi adalah sama.

Proses di atas telah berjalan di kilang kami selama dua tahun . Saya fikir terdapat beberapa kelemahan dalam proses dari segi penyingkiran fosforus dan penyingkiran nitrogen . Air . Sebaliknya, saya fikir proses semasa tidak munasabah dalam peruntukan anaerobik-aerobik, dan tempoh aerobik terlalu panjang . dalam hal ini, saya mengemukakan beberapa cadangan. Pengadukan anaerobik, kumbahan dipindahkan ke tangki tengah . pengadukan anaerobik tangki kiri dihentikan dan pengudaraan aerobik dilakukan . dengan cara ini, tangki kiri adalah seperti yang boleh digunakan oleh itu. tangki pemendapan . maka ia memasuki peringkat operasi utama kedua, dan kumbahan mengalir dari kanan ke kiri, dan proses operasi adalah sama .

Selepas cadangan itu dikemukakan, kami juga mengamalkannya untuk tempoh masa . Dalam proses amalan, kami menghadapi masalah sedemikian . iaitu, selepas salah satu tangki sampingan "dikunci" Kepekatan enapcemar di tangki tengah sangat rendah, manakala kepekatan enapcemar di tangki sampingan tangki sedimentasi sangat tinggi, menyebabkan "banjir" dan pelepasan sekunder fosforus .

Untuk beberapa situasi yang diterangkan di atas, saya ingin bertanya soalan berikut:

(1) Adakah cadangan saya munasabah untuk proses semasa kilang kami?

(2) Bolehkah cadangan menyelesaikan kelemahan menolak sejumlah besar enapcemar di tangki tengah?

(3) Adakah peruntukan masa anaerobik-aerobik semasa kilang kami munasabah? Jawapan: Jawapan kepada tiga soalan adalah seperti berikut:

(1) Cadangan anda lebih munasabah daripada mod operasi semasa . Walau bagaimanapun, sesetengah pelarasan perlu dibuat . yang berada, di bawah premis mengunci tangki kiri, memanjangkan masa masuk air dari tangki kiri dan mengurangkan masa yang lebih munasabah {{3} Item .

(2) Selepas masa masuk air tangki kiri meningkat, lebih banyak enapcemar dari tangki kiri ditolak ke tangki tengah, menjadikan enapcemar di tangki tengah lebih daripada sebelum pelarasan, supaya kepekatan enapcemar pada akhir masa masuk air tangki tengah boleh lebih tinggi daripada mod operasi semasa {{1}

(3) Bagi masa anaerobik dan aerobik, ia harus ditentukan oleh percubaan dan kesilapan berdasarkan penyingkiran nitrogen dan kesan penyingkiran fosforus .

Tidak kira bagaimana masa masuk air tangki kiri dan tangki tengah diselaraskan, jumlah masa masuk air dari kedua -dua tangki tetap tidak berubah . masa masuk air tangki pertengahan meningkat dan masa masuk air tangki kiri . Kepekatan enapcemar setiap tangki tidak boleh seimbang . Ini adalah ciri tangki pengudaraan yang bergantian .

Bagi memendekkan masa kitaran, ia adalah salah . untuk proses dengan bahagian anaerobik, jika masa kitaran dipendekkan, masa pra-pre-precipitation sebelum efluen kolam tidak boleh dipendekkan, jadi masa yang tidak diingini tidak akan berlaku {}} Prestasi pemendapan enapcemar adalah baik, untuk mengurangkan masa pra-pre-precipitation dan pastikan masa tahap biokimia . juga harus diperhatikan bahawa proses Unitank mempunyai batasan tertentu untuk penyingkiran nitrogen dan fosforus, dan fosforus}

 

29. Q: Bagaimana Mengira Mikroorganisma Semasa Pemeriksaan Mikroskopik? Saya menggunakan lensa 10 × objektif dan 16 × eyepiece, iaitu pembesaran total adalah 160 kali . Saya melihat 3 cacing loceng dalam bidang pandangan pada pembesaran total sebanyak 160 kali . Berapa banyak cacing loceng ada dalam 1 sentimeter persegi?

A: Anda harus menggunakan 100 kali, iaitu, kedua -dua lensa dan lensa objektif adalah 10 kali, untuk memerhatikan protozoa dan metazoa, dan mengira mereka . kelimpahan bakteria filamen juga boleh dilihat secara kasar pada 100 kali, dan struktur enapcemar dan ketumpatan bakteria} setiap mililiter tangki pengudaraan cecair bercampur (dengan mengandaikan terdapat 20 tetes per mililiter), mengambil setitik cecair campuran pada slaid, dengan teliti menutupnya dengan kaca penutup, dan kemudian melihat semua sampel lumpur pada 100 kali, merekodkan bilangan protozoa dan metazoa, dan kemudian memerhatikan kandungan lain .

 

30. q: Saya fikir kaedah pelepasan lumpur dari parit sisi parit pengoksidaan tiga tangki mempunyai kelebihannya, tetapi pada masa yang sama ia mempunyai kelemahan yang membawa maut, ia akan membentuk corong pelepasan lumpur seperti yang sangat rendah pada tahap yang rendah dan Kekurangan kepada proses rawatan enapcemar berikutnya, dan menjadikan kompleks sistem kawalan, yang memerlukan penggunaan instrumen yang tidak boleh dipercayai atau peningkatan intensiti buruh pekerja .

A: Ini benar -benar dapat dielakkan . pelepasan enapcemar dari parit sisi tidak boleh dilepaskan pada bila -bila masa . jika enapcemar itu dilepaskan dari parit sisi pengudaraan di peringkat A, keadaan ini tidak akan berlaku {2} Mengikut syarat-syarat khusus setiap peranti . sebagai kemudahan operasi dan pengurusan, tentu saja, mesti ada sistem kawalan yang boleh dipercayai . sistem kawalan semasa harus dianggap mudah dan matang . tentu saja, jika sistem kawalan automatik juga menjadi masalah untuk menggunakan OXIAD {} {7} parit .

 

31. q: Bagaimanakah enapcemar pelepasan pengoksidaan tiga tangki secara bergantian? Adakah ia bertukar berdasarkan pengukuran sebenar kepekatan enapcemar dalam tangki pengudaraan atau berdasarkan penukaran kepekatan yang berpengaruh?

A: enapcemar boleh dilepaskan dari parit sisi pengudaraan pada permulaan A dan D . pada masa ini, kepekatan enapcemar di parit pengudaraan juga tinggi . semasa proses pelepasan enapcemar, sebahagiannya boleh dibuang Peringkat . Singkat keperluan .

 

32. Q: Bagaimana untuk memprogram mod operasi parit pengoksidaan tiga tangki? Bagaimana untuk menentukan masa operasi setiap peringkat?

A: Oleh kerana status operasi tiga peringkat operasi pertama dalam kitaran operasi adalah sama dengan tiga peringkat operasi terakhir, hanya tiga peringkat pertama yang boleh dipertimbangkan apabila menetapkan . sebagai contoh, jika jumlah masa tiga peringkat a, b dan c adalah 4 jam} Untuk pemendapan boleh memisahkan sepenuhnya lumpur dan air dalam masa 1 jam selepas menghentikan pengudaraan, masa peringkat C ditetapkan hingga 1 jam; Peringkat A adalah tempoh utama tindak balas biokimia, dan masa operasinya harus lebih lama daripada tahap B . selepas operasi tahap A, kebanyakan reaksi biokimia telah selesai; Peringkat B adalah peringkat peralihan dari panggung a ke panggung c . Pada masa ini, air sisa memasuki parit tengah dan mengalir ke parit sedimentasi yang lain selepas rawatan biokimia . bahagian -bahagian parit pengudaraan terus dibawa tanpa memasuki. Lebih pendek . Mod operasi yang sepadan harus diterima pakai mengikut situasi yang berbeza . sebagai contoh, apabila prestasi pemendapan enapcemar adalah miskin, masa tahap C harus ditingkatkan dengan sewajarnya, dan masa A dan B harus dikurangkan dengan sewajarnya .

Hantar pertanyaan