Mar 21, 2026

Enapcemar Terapung dalam Tangki Aerobik Rawatan Air Sisa

Tinggalkan pesanan

Enapcemar Terapung dalam Tangki Aerobik Rawatan Air Sisa: Pengenalpastian Tepat, Tindak Balas Kecemasan dan-Pencegahan Jangka Panjang

 

Enapcemar terapung dalam tangki aerobik adalah salah satu kegagalan operasi yang paling kerap berlaku dalam sistem rawatan biologi air sisa bandar dan industri. Ia bukan sahaja secara langsung menyebabkan tahap pepejal terampai (SS) dan permintaan oksigen kimia (COD) yang berlebihan dalam efluen, tetapi juga berfungsi sebagai amaran langsung terhadap parameter teras yang tidak terkawal seperti oksigen terlarut (DO), umur enap cemar, keseimbangan nutrien, dan kualiti air yang mempengaruhi. Ramai di-kakitangan penyelenggaraan tapak, apabila menghadapi masalah enap cemar, meningkatkan pengudaraan secara membuta tuli dan mengeluarkan sejumlah besar enap cemar secara sembarangan, yang boleh memburukkan lagi ketidakseimbangan sistem dan malah membawa kepada keruntuhan sistem biokimia.

Berdasarkan pengalaman praktikal daripada ratusan loji rawatan air sisa, artikel ini bermula daripada logik asas kegagalan terapung enapcemar dan membina penyelesaian yang komprehensif: "pengenalpastian tepat, rawatan berperingkat dan-pencegahan jangka panjang." Semua kaedah boleh dilaksanakan secara langsung dan boleh disesuaikan dengan proses aerobik arus perdana seperti AO/AAO/MBR/SBR, memenuhi kedua-dua air sisa perbandaran dan pelbagai senario rawatan air sisa industri.

 

I. Logik Dasar dan Prinsip Emas untuk-Pengendalian Tapak Masalah Enapcemar Terapung

 

 

(I) Logik Asas Teras Pembentukan Enapcemar Terapung

Intipati enap cemar terapung dalam tangki aerobik adalah keadaan tidak normal di mana floc enap cemar gagal mendap secara normal dan terapung bersama aliran air. Ini boleh dikaitkan dengan tiga punca utama, dan semua masalah enap cemar terapung berkisar pada tiga faktor ini:

1. Pemerangkapan Gelembung Udara: Flok enap cemar dipatuhi oleh gas yang dihasilkan semasa tindak balas, dengan ketara mengurangkan ketumpatan keseluruhannya dan menyebabkan ia terapung.

2. Kemerosotan Prestasi: Sifat pembekuan dan pengendapan enap cemar itu sendiri terjejas sepenuhnya, mengakibatkan flok yang longgar atau hancur, menjadikan pemisahan air-enap cemar mustahil.

3. Gangguan Kekotoran: Kekotoran fizikal dan kimia luaran memasuki sistem, merosakkan struktur flok enap cemar atau mengubah graviti tentu enap cemar, menghalang pengendapan normal.

 

(II) Prinsip Emas Teras untuk-Pengendalian Tapak

Keutamaan pertama dalam menangani masalah enap cemar terapung adalah dengan mengenal pasti punca dan kemudian melaksanakan langkah-langkah yang sesuai; operasi buta adalah dilarang sama sekali. Sebarang pelarasan sewenang-wenang yang dibuat tanpa membezakan jenis enap cemar terapung-seperti meningkatkan pengudaraan atau menyahcas sejumlah besar enap cemar secara terus apabila melihat enap cemar terapung-kemungkinan akan memburukkan lagi ketidakseimbangan sistem dan mungkin mencetuskan kerosakan sekunder. Semua tindakan mesti terlebih dahulu mengenal pasti jenis kerosakan, dan kemudian meneruskan dalam dua langkah: "kawalan kerosakan kecemasan" dan "rawatan punca."

 

II. Empat-Kaedah Langkah untuk Rapid On-Lokasi Tapak Kerosakan Enapcemar Terapung

 

 

Tiada peralatan ujian yang kompleks diperlukan. Berdasarkan semata-mata pada-pemerhatian tapak dan alatan ujian asas, punca kerosakan enap cemar terapung boleh dikesan dalam masa satu jam. Langkah-langkah maju daripada mudah kepada kompleks, mengelakkan penyelesaian masalah yang tidak berkesan:

1. Penilaian Visual Permulaan: Dengan memerhati secara visual bentuk, warna dan kekotoran enap cemar terapung, digabungkan dengan pemeriksaan sentuhan, jenis teras enap cemar terapung boleh dikenal pasti pada mulanya, mengutamakan penghapusan kekotoran fizikokimia yang jelas.

2. Pengujian Parameter untuk Arah: Gunakan meter DO untuk mengukur taburan DO di seluruh tangki, memfokuskan pada kawasan yang terdedah kepada pengumpulan seperti hujung tangki, sudut dan zon mati. Sahkan sama ada terdapat isu teras seperti keadaan anoksik setempat atau DO berlebihan di seluruh tangki. Uji nilai pH dalam tangki secara serentak untuk menolak faktor kejutan bes-asid.

3. Mikroskopi Pemendapan untuk Penentuan Punca Akar: Ambil minuman keras bercampur seragam dari bahagian tengah tangki aerobik dan lakukan ujian nisbah pengendapan enap cemar (SV30) selama 30 minit. Pada masa yang sama, ambil sampel untuk pemeriksaan mikroskopik mudah untuk menilai prestasi enap cemar dan sahkan sama ada terdapat isu teras seperti pembiakan bakteria berfilamen, penyahplokulasi enap cemar atau gumpalan longgar.

4.-proses pengesahan penuh untuk mengenal pasti punca: Mula-mula, semak operasi sistem prarawatan dan kualiti air yang mempengaruhi untuk mengesahkan sama ada terdapat tahap berlebihan pepejal terampai, minyak, bahan toksik atau ketidakseimbangan dalam karbon-nitrogen-nisbah nutrien fosforus; kemudian, semak log operasi dan penyelenggaraan baru-baru ini untuk menyiasat sama ada terdapat turun naik yang ketara dalam parameter seperti pelepasan enap cemar, pengudaraan dan nisbah pulangan, menolak kesilapan manusia sebagai punca; akhir sekali, kira umur enap cemar sistem dan beban organik untuk mengesahkan sama ada ia melebihi julat reka bentuk yang munasabah.

 

III. Penyelesaian Pengendalian Tepat untuk Pelbagai Jenis Kerosakan Enapcemar Terapung

 

 

(I) Enapcemar Terapung Denitrifikasi (Paling biasa di-tapak, mencakupi lebih 70% daripada sistem denitrifikasi)

Perkara Utama untuk Pengenalpastian Kerosakan

Enap cemar terapung kebanyakannya dalam bentuk ketulan seragam atau flok, dengan sejumlah besar gelembung udara halus melekat pada permukaan. Menggosok enap cemar terapung dengan tangan perlahan-lahan mendedahkan pecahan buih udara yang ketara. Selepas gelembung udara dilepaskan, enap cemar yang terapung sebelum ini mengendap dengan cepat. Kerosakan kebanyakannya tertumpu di hujung tangki aerobik, di sudut, zon mati, dan kawasan salur masuk tangki pemendapan sekunder, disertai dengan kawasan setempat di mana DO berada di bawah 0.5 mg/L dan paras nitrogen efluen nitrat adalah tinggi.

Analisis Punca Teras

Pengudaraan yang tidak mencukupi dan aliran yang lemah di kawasan tertentu tangki aerobik mewujudkan zon mati anoksik/anaerobik. Bakteria denitrifikasi dalam enap cemar mengurangkan nitrogen nitrat kepada gas nitrogen, dan buih halus ini terus melekat pada permukaan floc enap cemar, mengurangkan ketumpatan keseluruhan enap cemar, yang akhirnya dibawa ke permukaan oleh buih. Faktor pencetus yang biasa termasuk: penskalaan dan penyumbatan pengudara mikroporous, zon mati hidraulik dalam reka bentuk tangki, keluaran peralatan pendorong aliran yang tidak mencukupi, umur enapcemar yang terlalu lama, dan nisbah pulangan cecair nitrifikasi yang tidak betul.

Pelan Tebatan Kerugian Kecemasan

1. Bagi kawasan yang mempunyai enap cemar terapung pekat, pasangkan kepala pengudaraan sementara atau hos pengudaraan untuk pembersihan berarah untuk memecahkan buih nitrogen yang melekat pada permukaan enap cemar, menggalakkan enap cemar yang cepat mendap dan menghalang enap cemar terapung daripada hilang bersama efluen dan menyebabkan paras pencemar yang berlebihan.

2. Menjalankan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pengudaraan utama, membersihkan kepala pengudaraan mikroporous berskala dan tersumbat untuk menghapuskan bintik buta pengudaraan dengan cepat dan mengawal seragam jumlah oksigen terlarut (DO) dalam keseluruhan tangki pada 2-4 mg/L, menghapuskan sepenuhnya kawasan anoksik dengan tahap DO di bawah 1 mg/L.

3. Aktifkan sepenuhnya penganjur aliran tenggelam dalam tangki, memfokuskan pada meningkatkan peredaran hidraulik di kawasan hujung dan sudut untuk mengelakkan enap cemar daripada terkumpul di zon mati dan mewujudkan persekitaran anaerobik. Untuk tangki tanpa promoter aliran tetap, promoter aliran mudah alih sementara boleh dipasang untuk menghapuskan zon mati.

Penyelesaian jangka panjang-:

1. Seragamkan pengurusan pelepasan enapcemar, mengawal kepekatan dan umur enapcemar dengan tepat mengikut jenis proses: MLSS untuk proses enapcemar teraktif konvensional hendaklah dikawal pada 3000-5000 mg/L, dan MLSS untuk proses MBR pada 8000-12000 mg/L; umur enap cemar hendaklah dikawal dalam julat yang munasabah (10-15 hari untuk air kumbahan perbandaran, 8-12 hari untuk air sisa industri) untuk mengelakkan masa pengekalan enap cemar yang berlebihan dan memburukkan lagi denitrifikasi.

2. Optimumkan parameter edaran semula dan hidraulik: Untuk nisbah edaran semula minuman keras nitrifikasi yang terlalu tinggi, kurangkannya kepada julat yang munasabah 200%-300% untuk mengelakkan sejumlah besar nitrogen nitrat daripada dikitar semula ke hujung tangki aerobik; untuk kadar aliran influen yang terlalu rendah, tingkatkan beban hidraulik dengan sewajarnya untuk mengurangkan masa pengekalan enap cemar di dalam tangki.

3. Pengoptimuman yang dibezakan berdasarkan proses: Proses SBR boleh memendekkan masa mendap pada penghujung pengudaraan, melaraskan irama penyahtinjaan, dan mengelakkan denitrifikasi semasa fasa mendap; proses AAO boleh mengoptimumkan kecekapan penyingkiran nitrogen dalam zon anoksik, mengurangkan beban nitrogen nitrat memasuki zon aerobik, dan mengurangkan penjanaan enapcemar denitrifikasi daripada sumber.

 

(II) Pengumpulan Enapcemar-Jenis Enapcemar (Prestasi Mendap Merosot Sepenuhnya, Terdedah kepada Keruntuhan Sistem)

Enapcemar jenis pukal-terbahagi kepada pukal berfilamen dan bukan{1}}berfilamen pukal. Kedua-duanya dicirikan oleh kehilangan sepenuhnya prestasi pengendapan enapcemar, tetapi punca dan kaedah rawatan sangat berbeza, memerlukan pembezaan yang tepat.

 

1. Bulatan Bakteria Berfilamen Enapcemar Terapung

Perkara Utama untuk Pengenalpastian Kerosakan

Enap cemar terapung biasanya seperti kapas-atau rambut-seperti, ringan dan mudah terapung bersama aliran air. Ia boleh muncul di seluruh permukaan tangki, disertai dengan SV30 yang dinaikkan dengan ketara (biasanya melebihi 80%), indeks isipadu enapcemar (SVI) melebihi 150 mL/g, dan paras SS yang tinggi secara berterusan dalam efluen. Kawasan besar enap cemar terapung muncul bukan sahaja dalam tangki aerobik tetapi juga dalam tangki pemendapan sekunder. Pemeriksaan mikroskopik mendedahkan pembiakan besar bakteria berfilamen (seperti *Sclerotium spp.*), menyumbang lebih daripada 30%.

Punca Teras

Dalam persekitaran yang tidak sesuai untuk bakteria pembentuk flok-, bakteria berfilamen membangunkan kelebihan daya saing yang kuat, yang membawa kepada pembiakan yang berlebihan. Sebilangan besar bakteria berfilamen menjerat flok enap cemar, menyebabkan flok menjadi longgar dan kehilangan prestasi pengendapannya sepenuhnya. Faktor pencetus biasa termasuk: tahap DO yang rendah secara berterusan dalam tangki, ketidakseimbangan teruk dalam nisbah karbon, nitrogen dan fosforus influen, perubahan mendadak dalam pH atau suhu influen, tahap bahan toksik dan berbahaya yang berlebihan seperti sulfida, dan beban organik yang tinggi atau rendah secara berterusan.

Pelan Tebatan Kerugian Kecemasan

1. Penambahan flokulan yang disasarkan untuk pemadatan enap cemar pantas: Kira berdasarkan isipadu tangki berkesan tangki rawatan biologi, tambahkan 50-100 mg/L polialuminum klorida (PAC) dan 0.1-0.2 mg/L poliakrilamida anionik (PAM) untuk memampatkan ruang pengembangan bakteria berfilamen, meningkatkan prestasi pemadatan bakteria berfilamen. efluen melebihi piawaian. Sebagai alternatif, aluminium sulfat atau ferik klorida boleh digunakan sebagai ganti PAC, secara serentak melaraskan pH dalam tangki kepada 6.5-7.5 untuk menghalang aktiviti bakteria berfilamen.

2. Meningkatkan pelepasan enap cemar berlebihan dengan ketara, mengeluarkan enap cemar lama dan mengembang dengan cepat daripada sistem, dan pada masa yang sama mengisi semula dengan enap cemar teraktif segar daripada tangki rawatan biologi lain yang beroperasi secara normal untuk mengurangkan kadar bakteria berfilamen dalam sistem dengan cepat.

3. Pensterilan kecemasan dalam situasi yang melampau: Jika bakteria berfilamen membiak secara berlebihan (pemeriksaan mikroskopik menunjukkan perkadaran melebihi 50%), bakteria boleh ditambah sekali-sekala untuk menghalang aktivitinya. Tambah natrium hipoklorit pada 5-10 mg/L atau hidrogen peroksida pada 10-20 mg/L, dikira berdasarkan isipadu tangki. Penambahan berskala besar sekaligus adalah dilarang sama sekali. Semasa proses dos, pantau aktiviti enap cemar dan penunjuk efluen secara berterusan untuk mengelakkan pensterilan berlebihan dan kerosakan pada sistem flokulan.

Penyelesaian jangka panjang-:

1. Menstabilkan persekitaran oksigen terlarut (DO) dalam tangki. Bersihkan kepala pengudaraan yang tersumbat dengan teliti untuk memastikan pengudaraan seragam di seluruh tangki. Kekalkan tahap DO yang stabil 2-4 mg/L, menghapuskan kawasan DO rendah setempat. Untuk proses SBR, pastikan tahap DO tidak kurang daripada 2 mg/L sepanjang fasa pengudaraan untuk menghapuskan kelebihan daya saing bakteria berfilamen dari perspektif alam sekitar.

2. Tepat menambah nutrien. Kawal selia dengan ketat kualiti air influen mengikut nisbah C:N:P 100:5:1. Tambah urea dan ammonium klorida apabila nitrogen kekurangan, dan tambah natrium dihidrogen fosfat apabila fosforus kekurangan. Ini menghalang bakteria berfilamen daripada mendapat kelebihan daya saing yang ketara berbanding bakteria flokulan kerana pemakanan nitrogen dan fosforus yang tidak mencukupi.

3. Kuatkan pengurusan kejutan influen: Untuk influen dengan turun naik pH yang besar, pasang sistem pelarasan pH automatik dalam tangki penyamaan untuk menstabilkan pH influen pada 6.5-8.0. Untuk sulfida influen melebihi 20 mg/L, tambahkan proses-mikro-prarawatan atau pemendakan garam besi untuk mengeluarkan sulfida. Kawal beban organik yang terpengaruh dengan ketat untuk mengelakkan pelepasan terputus-putus air sisa organik berkepekatan tinggi yang menyebabkan kejutan sistem.

4. Wujudkan mekanisme amaran awal, memantau indeks SVI setiap minggu. Jika SVI melebihi 120 mL/g, campur tangan segera dengan melaraskan nisbah nutrien, meningkatkan pelepasan enap cemar, dan mengoptimumkan pengudaraan untuk mengelakkan masalah pukal daripada bertambah buruk.

 

2. Enapcemar Pukal bukan{1}}filamen

Perkara Utama untuk Pengenalpastian Kerosakan

Enap cemar adalah likat, tidak mempunyai struktur seperti rambut-yang kelihatan, dengan SV30 yang dinaikkan dengan ketara, supernatan keruh dan zarah enap cemar yang longgar sepenuhnya tidak dapat membentuk gumpalan padat. Pada masa yang sama, SVI melebihi 200 mL/g; pemeriksaan mikroskopik mendedahkan hanya-bakteria pembentuk flok, tanpa pembiakan bakteria berfilamen yang jelas. Apabila enap cemar dihancurkan, tiada gelembung udara atau struktur berfilamen diperhatikan. Ini biasanya dilihat dalam sistem rawatan air sisa industri seperti kimia halus dan industri pemprosesan makanan.

Punca Teras

Bakteria pembentuk flok-terpengaruh oleh faktor persekitaran luaran yang tidak normal, mengakibatkan gangguan metabolik dan ketidakupayaan untuk merembeskan polimer ekstraselular secara normal. Ini membawa kepada ketidakupayaan flok enap cemar untuk beragregat dan membentuk, dengan ketara merosot prestasi mendap. Faktor pencetus biasa termasuk: ketidakseimbangan nutrien nitrogen dan fosforus yang teruk, kemasinan yang tinggi atau kejutan bahan toksik dalam influen, perubahan pH secara mendadak dan beban organik yang berlebihan.

Penyelesaian Rawatan Sasaran

1. Melengkapkan nutrien dengan tepat. Pembentukan bakteria bukan{2}}berfilamen selalunya disebabkan oleh kekurangan nitrogen dan fosforus yang teruk. Suplemen yang mencukupi diperlukan mengikut nisbah C:N:P yang ketat iaitu 100:5:1. Dos fosforus boleh ditingkatkan dengan sewajarnya (20% lebih tinggi daripada nilai reka bentuk). Fosforus ialah unsur teras untuk pembentukan flok dan boleh meningkatkan kelonggaran enap cemar dengan cepat.

2. Kurangkan kejutan ketoksikan influen: Jika jumlah kandungan garam influen melebihi 3000 mg/L, atau mengandungi logam berat, fenol atau bahan toksik lain, isipadu influen mesti segera dikurangkan. Cairkan air sisa dalam tangki dengan air bersih atau efluen biologi untuk mengurangkan kemasinan dan kepekatan ketoksikan. Pada masa yang sama mengukuhkan proses prarawatan untuk memastikan bahan toksik memenuhi piawaian sebelum memasuki sistem biologi.

3. Tambah bahan bantu koagulan untuk meningkatkan pembekuan enapcemar. Kira dos PAC mengikut isipadu tangki. 80-150 mg/L, atau 50-100 mg/L tanah diatom, menyediakan nukleus untuk pembentukan flok enap cemar, menggalakkan pengagregatan flok bakteria longgar menjadi flok padat, meningkatkan prestasi mendap dengan pantas;

4. Menstabilkan persekitaran pH dalam tangki, mengawal ketat pH tangki aerobik dalam julat metabolik optimum 6.5-7.8 untuk floc bakteria. Jika pH terlalu berasid, tambah natrium hidroksida atau kalsium hidroksida untuk menyesuaikan; jika pH terlalu beralkali, tambah asid sulfurik atau asid hidroklorik untuk diselaraskan. Peningkatan atau penurunan pH secara tiba-tiba adalah dilarang sama sekali, kerana ia boleh menyebabkan deflokulasi mikrob.

 

(III) Metabolisme Enapcemar Tidak Normal dan Enapcemar Terapung (Penuaan/Peroksidaan-Penyingkiran Terinduksi dan Terapung)

Perkara Utama untuk Pengenalpastian Kerosakan

Enap cemar terapung kebanyakannya berwarna kuning pucat atau kelabu-putih, berpecah-belah halus, tanpa gelembung udara yang jelas melekat dan tidak melekit. Enap cemar terapung di permukaan tangki selalunya adalah pes nipis, mudah dipecahkan dengan tangan. Supernatan adalah keruh dan mengandungi sejumlah besar zarah terampai halus. Ini disertai dengan DO yang tinggi secara berterusan (melebihi 4 mg/L), MLSS yang rendah dan umur enapcemar yang jauh melebihi nilai reka bentuk. Pemeriksaan mikroskopik mendedahkan bilangan yang rendah dan aktiviti mikroorganisma yang rendah. Ini selalunya berlaku dalam sistem biologi dengan beban organik rendah pengaruh,-kekurangan pelepasan enap cemar jangka panjang dan pengudaraan yang berlebihan.

Teras Punca Pecahan

Faktor pencetus teras boleh dikategorikan kepada dua jenis: Pertama, penuaan enap cemar. Kekurangan pelepasan enap cemar yang berpanjangan membawa kepada enap cemar yang terlalu lama, menyebabkan mikroorganisma memasuki tempoh kemerosotan, mengakibatkan{1}}pemecahan sendiri, pecah flok dan kemerosotan prestasi mendap. Kedua, peroksidasi enap cemar. Pengudaraan yang berlebihan membawa kepada paras oksigen terlarut (DO) yang tinggi secara berterusan melebihi 4 mg/L dalam tangki, menyebabkan mikroorganisma mengalami-pengoksidaan sendiri akibat-pengudaraan yang berlebihan, mengakibatkan perpecahan flok dan deflokulasi enap cemar. Pada masa yang sama, pemuatan organik dengan pengaruh terlalu rendah meninggalkan enapcemar dalam keadaan "kebuluran" kronik, memburukkan lagi masalah penuaan dan peroksidasi.

Pelan Rawatan Sasaran

1. Untuk penuaan enap cemar: Tingkatkan dengan segera dan ketara pelepasan enap cemar yang berlebihan untuk memulihkan usia enap cemar dengan cepat kepada julat reka bentuk. Jika MLSS berada di bawah 2000 mg/L, pada masa yang sama tambahkan enap cemar teraktif segar untuk meningkatkan kepekatan enap cemar dan aktiviti keseluruhan dalam tangki.

2. Untuk peroksidaan enap cemar: Segera kurangkan kadar pengudaraan peniup untuk menstabilkan DO dalam tangki dalam julat yang munasabah (2-4 mg/L untuk air sisa perbandaran, 1.5-3 mg/L untuk air sisa industri). Proses SBR boleh ditukar kepada mod pengudaraan terputus-putus untuk mengelakkan pengudaraan berlebihan berterusan. Jika terdapat terlalu banyak kepala pengudaraan, beberapa kepala pengudaraan boleh disekat sama rata untuk mengelakkan keamatan pengudaraan yang terlalu tinggi di sesetengah kawasan.

3. Tambah beban organik untuk memperbaiki keadaan "kebuluran" enap cemar: Jika COD influen secara konsisten di bawah 200 mg/L, jumlah sumber karbon yang sesuai seperti natrium asetat, glukosa dan gula sisa industri boleh ditambah untuk menstabilkan beban organik dalam tangki aerobik pada 0.2-0.5 kg COD/(kg VSS·d yang mencukupi untuk membekalkan mikroorganisma yang mencukupi), membekalkan mikroorganisma yang mencukupi. deflokulasi akibat penggunaan bersama.

 

(IV) Kekotoran fizikal dan kimia yang mengganggu pengendapan enap cemar (kotoran luaran yang mengganggu sistem pengendapan enap cemar)

Perkara utama untuk mengenal pasti kesalahan:

Zarah pasir, filem minyak atau kekotoran hitam boleh dilihat dengan mata kasar di dalam enap cemar, disertai dengan bau berminyak atau berlumpur yang berbeza. Sebahagian daripada enap cemar berkabut. Pada masa yang sama, sejumlah besar enap cemar dan enap cemar berminyak terkumpul di bahagian bawah tangki. Kepala pengudaraan dan penganjur aliran mudah tersumbat oleh kekotoran. Pepejal terampai dan kandungan minyak dalam efluen daripada sistem prarawatan sangat melebihi piawaian. Ini biasanya dilihat dalam sistem rawatan air sisa industri dalam industri petrokimia, pemprosesan makanan, dan penyembelihan.

Penyebab teras:

Pepejal terampai yang berlebihan dalam influen, kehadiran minyak teremulsi/minyak terapung, dan sejumlah besar enap cemar lengai yang tidak disingkirkan oleh sistem prarawatan membawa kepada floc enap cemar disalut dengan floc enap cemar dan filem minyak yang melekat pada permukaan enap cemar apabila memasuki tangki aerobik. Ini mengakibatkan graviti tentu enap cemar yang tidak normal, menyebabkan enap cemar terapung dan menghalang pengendapan normal, akhirnya membentuk enap cemar.

Pelan Rawatan Sasaran

1. Pembuangan Kecemasan Kekotoran daripada Sistem: Gunakan pam enap cemar untuk mengeluarkan semua minyak terapung dan enap cemar dari permukaan tangki aerobik, serta kelodak terkumpul dan enap cemar berminyak di bahagian bawah, untuk mengelakkan kekotoran daripada terus mengganggu pengendapan enap cemar. Jika pencemaran filem minyak teruk, tambahkan 10-20 mg/L demulsifier berdasarkan isipadu tangki, digabungkan dengan PAC untuk meningkatkan demulsifikasi. Selepas pemisahan enapcemar minyak, keluarkannya dengan segera daripada sistem.

2. Peningkatan Komprehensif Proses Prarawatan untuk Mengawal Kekotoran daripada Sumber: Segera periksa unit prarawatan seperti skrin, kebuk pasir, dan tangki pemendapan pengapungan/penggumpalan. Bersihkan sisa skrin dengan segera, tingkatkan kecekapan penyingkiran pasir kebuk pasir, dan optimumkan dos dan parameter operasi tangki pengapungan untuk memastikan pepejal terampai (SS) dalam efluen prarawat adalah Kurang daripada atau sama dengan 50 mg/L dan kandungan minyak adalah Kurang daripada atau sama dengan 5 mg/L, menghalang kekotoran, minyak daripada, dan menghalang kekotoran lain daripada, dan minyak.

3. Penubuhan Mekanisme Pembersihan dan Penyelenggaraan Berkala

Untuk tangki aerobik yang digunakan untuk air buangan industri yang terdedah kepada kekotoran, ia hendaklah dikosongkan dan dibersihkan setiap 3-6 bulan untuk mengeluarkan kelodak dan minyak terkumpul secara menyeluruh dari bahagian bawah. Pada masa yang sama, periksa kepala pengudaraan dan penganjur aliran sama ada tersumbat atau rosak, dan simpan atau gantikannya dengan segera untuk memastikan peredaran hidraulik normal dalam sistem.

 

IV. Sistem Pencegahan dan Kawalan Jangka Panjang-untuk Kegagalan Enapcemar Terapung

 

 

Logik kawalan teras untuk kegagalan enapcemar terapung ialah "mencegah lebih baik daripada mengubati." Melalui operasi rutin dan pengurusan penyelenggaraan, memastikan parameter sistem yang stabil, kekotoran influen yang boleh dikawal, dan aktiviti mikrob yang baik boleh menghalang lebih 90% daripada kegagalan enap cemar terapung. Sistem pencegahan dan kawalan teras terdiri daripada empat modul:

1. Pengurusan Operasi dan Penyelenggaraan Harian Terpiawai: Wujudkan prosedur operasi dan penyelenggaraan tetap, kawal ketat kestabilan parameter operasi teras, dan kawal ketat DO, pH, MLSS, dan umur enapcemar mengikut nilai reka bentuk proses untuk mengelakkan turun naik yang besar; pantau MLSS dan SV30 setiap hari dan laraskan volum luahan enapcemar dengan tepat berdasarkan data pemantauan untuk mengelakkan tempoh yang lama tanpa luahan enapcemar atau pelepasan enapcemar berskala besar-besar; melarang keras pelarasan sewenang-wenangnya pada aliran udara blower dan kekerapan pam kembali, bersihkan sistem pengudaraan setiap 1-3 bulan, dan kerap menyemak status pengendalian peralatan pendorong untuk memastikan pengudaraan seragam, pendorongan lancar dan tiada zon mati atau titik buta. 2. Pra-rawatan di sumber: pengurusan dan pengurusan air pra-pengaruh dengan ketat, kawalan dan pengendalian kualiti air dengan ketat dan kuat. bahawa pepejal terampai, minyak, dan bahan toksik dan berbahaya dalam efluen prarawatan memenuhi piawaian sebelum memasuki sistem rawatan biologi; air sisa industri mesti dilengkapi dengan tangki penyamaan dengan masa pengekalan hidraulik (HRT) tidak kurang daripada 8 jam untuk menampan turun naik dalam kualiti dan kuantiti air yang mempengaruhi, dan mengelakkan air sisa berkepekatan tinggi dan sangat toksik daripada memberi kesan secara langsung kepada sistem rawatan biologi.

3. Mekanisme amaran awal untuk kerosakan: Wujudkan sistem pemantauan rutin, pantau penunjuk utama seperti SV30, MLSS, DO dan pH setiap hari, dan lakukan pemeriksaan mikroskopik enapcemar dan ujian SVI setiap minggu. Jika SVI melebihi 120 mL/g, campur tangan dan laraskan segera; kira umur enapcemar dan beban organik setiap bulan untuk mengesan sisihan parameter dengan segera dan mengelakkan sisihan kecil daripada berkembang menjadi kerosakan enapcemar terapung.

4. Kesediaan Kecemasan: Untuk situasi yang tidak dijangka seperti perubahan mendadak dalam kualiti air yang mempengaruhi, kesan bahan toksik, dan kerosakan peralatan, prosedur tindak balas kecemasan piawai ditetapkan. Prosedur ini dengan jelas mentakrifkan spesifikasi operasi untuk melaraskan aliran influen, menambah bahan kimia, dan mengawal pelepasan enap cemar. Bahan kimia dan peralatan kecemasan disimpan terlebih dahulu untuk mengelakkan keruntuhan sistem akibat keadaan yang tidak dijangka.

 

Ringkasan

Pengumpulan enap cemar tangki aerobik bukanlah masalah aras-permukaan yang mudah; sebaliknya, ia adalah manifestasi luaran ketidakseimbangan dalam pelbagai dimensi sistem biologi, termasuk kualiti air, peralatan, operasi dan aktiviti mikrob. Logik teras untuk mengendalikan isu ini sentiasa: pertama, tepat dengan tepat punca punca melalui penyiasatan piawai; kedua, hentikan kerosakan dengan cepat dan elakkan efluen daripada melebihi piawaian melalui langkah kecemasan; dan akhir sekali, hapuskan masalah melalui langkah yang disasarkan, sambil mewujudkan sistem-pencegahan dan kawalan jangka panjang untuk mengelakkan berulang.

Dalam-operasi dan penyelenggaraan tapak, pembentukan enapcemar denitrifikasi yang paling biasa boleh diselesaikan dengan cepat dengan meningkatkan pengudaraan, menghapuskan zon mati dan menyeragamkan pelepasan enapcemar. Walau bagaimanapun, masalah berkaitan penimbunan enapcemar-memerlukan pelarasan serentak merentas pelbagai dimensi, termasuk persekitaran, nutrien dan kualiti air, untuk menghalang berulangnya secara asasnya. Selepas semua kerosakan diselesaikan, pengendalian dan penyenggaraan piawai mesti dilaksanakan untuk memastikan-operasi stabil jangka panjang sistem biologi.

Hantar pertanyaan