Nilai reka bentuk
Ramai orang percaya bahawa projek rawatan air agak mudah. Kebanyakan projek mudah difahami dengan sekilas, dan dengan sedikit pemikiran, beberapa "inovasi" dapat dicapai. Selama bertahun -tahun, pelbagai istilah teknologi proprietari telah muncul tanpa henti, namun kandungan sebenar sering sama, dan pelbagai syarikat perlindungan alam sekitar telah mengikutinya. Dalam proses tiruan dan replikasi ini, para pemimpin secara beransur -ansur mengumpul pengalaman dan pelajaran, sementara banyak yang lain tersandung dan hilang. Ada pepatah dalam industri bahawa "pengurus projek yang baik dibuat dengan wang." Walau bagaimanapun, penting untuk memahami bahawa tanpa menghormati undang -undang objektif, wang tidak akan menghasilkan pengurus projek yang baik. Bagi mana -mana projek, reka bentuk kejuruteraan adalah tumpuan utama kawalan projek dan sering memainkan peranan penting. Dalam projek -projek yang kompleks, kualiti reka bentuk pada dasarnya menentukan kejayaan atau kegagalan projek.
Reka bentuk tidak pernah menjadi proses rujukan dan penghalusan yang mudah; Ini proses yang dinamik. Setiap projek mempunyai keadaan luaran yang unik, dari kualiti air dan analisis kuantiti kepada perbezaan serantau, serta tabiat pengguna dan input - jangkaan output. Faktor -faktor ini memerlukan analisis dan komunikasi menyeluruh, yang diselaraskan melalui kaedah sistematik dan profesional, untuk memastikan projek itu selesai secara ekonomi dan cekap dan mencapai objektif proses yang dimaksudkan.
Untuk beberapa tahap, reka bentuk adalah tindakan kreatif dengan nilai teras. Reka bentuk yang berharga harus mempunyai ciri -ciri berikut:
1) Pemahaman menyeluruh mengenai objektif teknologi projek memastikan fungsi projek.
2) Pertimbangan diberikan kepada keutamaan pengguna yang pelbagai dan estetika seni bina persekitaran luaran, mencapai reka bentuk yang seimbang di semua aspek.
3) Koordinasi rapat antara reka bentuk kejuruteraan dan pembinaan mengurangkan kos organisasi projek.
Pengetahuan asas yang diperlukan untuk reka bentuk
Reka bentuk memerlukan asas pengetahuan dan kemahiran profesional yang kukuh dalam pelbagai bidang, terutamanya termasuk yang berikut:
1) Teori Rawatan Air Sisa Asas
Reka bentuk proses pertama memerlukan penguasaan teori asas yang relevan, termasuk komposisi dan ciri -ciri air kumbahan dan mekanisme untuk penyingkiran pencemar. Pengiraan hidraulik asas juga penting.
Akhirnya, reka bentuk kejuruteraan berfungsi objektif teknologi. Hanya apabila didasarkan pada teori asas boleh reka bentuk benar -benar berkesan.
2) Piawaian, spesifikasi, dan manual kebangsaan
Piawaian dan spesifikasi kebangsaan dikeluarkan untuk mengawal selia pembinaan kejuruteraan dan wajib, yang memerlukan pematuhan semasa reka bentuk. Manual reka bentuk disusun untuk memudahkan kerja reka bentuk. Mereka secara komprehensif meliputi pelbagai kaedah reka bentuk dan berfungsi sebagai bahan rujukan penting. Pereka mesti biasa dan menggunakan konsep -konsep ini dengan berkesan.
3) Reka bentuk unit konvensional
Reka bentuk adalah khusus untuk projek tertentu dan pelbagai unit proses yang terdiri daripadanya. Pemahaman yang menyeluruh tentang unsur -unsur reka bentuk unit -unit ini adalah penting untuk menjalankan kerja reka bentuk proses.
4) Asas lukisan kejuruteraan
Reka bentuk kejuruteraan dinyatakan melalui bahasa lukisan. Memahami teori unjuran asas, peraturan penggubalan kebangsaan, struktur lukisan, dan keperluan kedalaman akan memberikan asas yang baik untuk reka bentuk lukisan. AutoCAD adalah perisian lukisan tujuan umum -, yang memerlukan penguasaan teknik lukisan asas.
5) Pengetahuan peralatan, instrumentasi, dan paip
Peralatan, instrumentasi, dan paip adalah komponen penting dalam sesuatu projek. Menguasai pengetahuan dan kebiasaan yang relevan dengan spesifikasi, parameter, dan keadaan operasi mereka adalah penting untuk pemilihan dan reka bentuk yang rasional, memastikan projek itu memenuhi keperluan reka bentuk.
6) Pengetahuan umum mengenai disiplin tambahan
Pereka proses juga perlu memahami pengetahuan umum mengenai disiplin tambahan, seperti struktur bangunan dan automasi elektrik, untuk memastikan kerjasama profesional yang lancar.
Petunjuk penting dalam rawatan air sisa domestik
Petunjuk penting dalam rawatan air sisa domestik termasuk SS, COD, BOD, Ammonia nitrogen, TN, dan TP. Sebagai tambahan kepada petunjuk ini, sisa yang lebih besar atau bahan partikulat, serta bakteria, juga dikeluarkan. Kaedah utama untuk membuang bahan -bahan ini adalah:
- SS: Pemendapan dan penapisan
- Cod, Bod, Ammonia Nitrogen, TN: Penyingkiran Biokimia
- TP: Penyingkiran fosforus kimia
- Bahan sisa/zarah: skrin dan bilik grit
- Bakteria: Pembasmian kuman
Perbincangan mengenai reka bentuk proses
Sekiranya HRT, umur enapcemar, beban volumetrik, beban enapcemar, atau parameter lain digunakan untuk merancang tangki? Pertama, perlu ditekankan bahawa kualiti air yang berlainan dan keperluan yang berpengaruh dan efluen memerlukan reka bentuk proses yang berbeza. Perbezaan dalam reka bentuk proses ini merangkumi perbezaan dalam parameter di atas.
Secara amnya, reka bentuk aerobik untuk loji rawatan air sisa domestik perbandaran nikmat kaedah pemuatan atau kaedah usia enapcemar, manakala reka bentuk anaerobik untuk air sisa perindustrian nikmat beban volumetrik. Peralatan pencernaan menguntungkan masa pengekalan kerana kaedah ini mempunyai banyak contoh projek untuk perbandingan. Di bawah ini, kami ingin membincangkan beberapa isu umum yang dihadapi dalam reka bentuk dan pemilihan proses.
Soalan 1:
Semasa reka bentuk proses, bagaimana anda menentukan sama ada sistem rawatan air sisa memerlukan penebat? Kadang -kadang penebat tidak mencukupi, dan air masuk perlu dipanaskan melalui penukar haba. Kadang -kadang, penebat tidak diperlukan, dan menara penyejuk diperlukan untuk penyejukan. Bagaimana ini ditentukan?
Jawapan:
Secara amnya, penebat diperlukan apabila suhu air berada di bawah 17 ° C. Rawatan air sisa perindustrian memerlukan sistem biokimia dengan menara penyejukan, sementara rawatan air kumbahan perbandaran tidak memerlukannya. Terdapat perbezaan antara Utara dan Selatan, dan kualiti air juga harus dipertimbangkan. Umumnya, di kawasan utara, walaupun suhu air tinggi, paip masih memerlukan penebat. Suhu ambien menentukan keadaan reka bentuk.
Suhu bergantung kepada suhu air sisa, suhu purata tempatan, dan julat suhu proses rawatan air sisa. Rawatan anaerobik umumnya memerlukan lebih dari 30 ° C, manakala rawatan aerobik memerlukan lebih dari 20 ° C. Walau bagaimanapun, peniup aerobik menjana beberapa haba, dan air sisa perindustrian biasanya dirawat di dalam tangki tertutup. Oleh itu, rawatan aerobik umumnya tidak memerlukan penebat, sementara rawatan anaerobik memerlukan keadaan yang berbeza.
Soalan 2:
Apabila merancang tangki penyamaan, adakah anda mengutamakan peraturan jumlah air atau peraturan kualiti air? Adakah terdapat berterusan pada - pensampelan tapak dan pengiraan kualiti air? Sudah tentu, ia juga bergantung kepada bekalan air industri.
Jawapan:
Saya secara amnya mengutamakan peraturan kualiti air. Jumlah air biasanya dikawal oleh pam aliran tetap -. Walaupun proses biokimia berikutnya mempunyai beberapa rintangan terhadap beban kejutan, kejutan yang kerap bukan idea yang baik.
Saya secara peribadi percaya ini tidak tetap. Untuk turun naik yang besar dalam jumlah air, tumpuan utama adalah untuk mengawal jumlah air; Untuk turun naik yang besar dalam kualiti air, mengawal kualiti air mungkin lebih penting; atau kedua -dua kualiti air dan kuantiti boleh dikawal secara serentak.
Pertama, peraturan jumlah air adalah penting, kerana air masuk mungkin tidak berterusan atau stabil. Kemudian, peraturan kualiti air melibatkan penyediaan pengudaraan, peredaran, atau bentuk pergolakan yang lain untuk menangani kualiti air masuk yang tidak sekata atau pelbagai aliran.
Takrif tangki penyamaan adalah untuk mencapai keseragaman dan kuantiti yang sama. Kekerapan turun naik pelepasan perlu dipertimbangkan semasa reka bentuk.
Soalan 3:
Apabila merancang proses rawatan air sisa yang merangkumi hidrolisis dan pengasidan dan UASB, sekiranya hidrolisis dan pengasidan diletakkan selepas atau sebelum UASB? Bolehkah anda memberikan maklumat lanjut?
Jawapan:
(1) Meletakkan tangki hidrolisis di depan boleh meningkatkan biodegradability air sisa, keluarkan beberapa COD bukan organik, dan menjadikan bahan organik molekul besar - yang sukar untuk merendahkan molekul kecil yang mudah merendahkan. Ia juga mempunyai kesan penimbunan tertentu pada air sisa beban tinggi -.
(2) Peranan hidrolisis dan pengasidan tergolong dalam kategori pretreatment, manakala UASB boleh digunakan sebagai kemudahan rawatan akhir. Dari segi toleransi terhadap influen, tangki hidrolisis dan pengasidan harus diletakkan di depan. Sebagai contoh, apabila air sisa SS yang tinggi mengalir, tangki hidrolisis dan pengasidan tidak banyak berubah -ubah, manakala tangki UASB tidak dapat menahannya dan efluen turun naik dengan ketara.
Soalan 4:
Apakah kelebihan dan kekurangan menambah penutup ke badan tangki kejuruteraan awam loji rawatan kumbahan?
Jawapan:
Peranan menambah penutup ke badan tangki adalah untuk memastikan ia hangat. Reka bentuk ini lebih biasa di rantau utara. Kesannya sangat jelas pada musim sejuk dan ia boleh memainkan peranan dalam memastikan ia hangat. Kedua, untuk tangki dengan keperluan deodorisasi, mudah untuk mengumpul dan menjimatkan kos proses lain. Kadang -kadang ia masih diperlukan untuk reka bentuk struktur untuk menyokong dinding sampingan. Jika ia adalah tangki air bawah tanah, penutup juga boleh memainkan peranan dalam mencegah terapung.
Kekurangan:
1) Selepas penutup ditambah, kos kejuruteraan awam meningkat, dan penyelenggaraan peralatan dan penggantian adalah menyusahkan.
2) Selepas penutup ditambah, tidak mudah untuk memerhatikan keadaan di kolam renang. Sekiranya penutup ditambah, perlu pergi ke saluran keluar atau lubang pemeriksaan untuk diperhatikan. Cahaya tidak baik, dan sampel air perlu diambil untuk pemerhatian. Status kolam sukar dilihat. Terutama dalam tangki pengudaraan, penutup akan menjejaskan reoksigenasi badan air, yang tidak kondusif untuk pertumbuhan enapcemar.
Soalan 5:
Kilang menghasilkan cat berasaskan air -, dengan 2 tan air sisa sehari, cod=25000 mg/l, terutamanya mengandungi pigmen dan bahan serbuk. Airnya keruh. Ia secara langsung disumber untuk rawatan sebelum ini, tetapi kosnya terlalu tinggi. Proses apa yang boleh digunakan untuk merawatnya?
Jawapan:
(1) Sisa air jenis ini sukar untuk dirawat dan mempunyai biodegradability yang lemah. Selepas pemendakan fizikal dan kimia, enapcemar juga perlu dirawat dan memerlukan kakitangan khas untuk beroperasi. Oleh itu, kos keseluruhan tidak semestinya lebih murah daripada penyumberan luar.
(2) Proses umum adalah pemendakan fizikal dan kimia + kaedah Fenton + pemendakan fizikal dan kimia. Sama ada kaedah biokimia digunakan bergantung kepada data biodegradability bagi setiap bahagian.
(3) Di samping itu, jika jumlah air anda tidak besar, bagaimana anda boleh merawatnya bersama -sama dengan kumbahan domestik? Sekiranya terdapat kesan pencairan, kepekatan efluen dapat dikurangkan lagi. Walau bagaimanapun, kunci juga bergantung pada standard efluen yang diperlukan oleh kerajaan. Jika air dilepaskan ke dalam rangkaian paip perbandaran, COD biasanya tidak lebih tinggi daripada 500ppm.
Soalan 6:
1) Mengapa data beban enapcemar dipilih untuk proses yang berbeza begitu berbeza? Sebagai contoh, perbezaan antara proses enapcemar yang diaktifkan tradisional dan parit pengoksidaan adalah beberapa kali?
2) Pelbagai beban enapcemar (atau beban kelantangan) yang boleh dipilih dalam spesifikasi proses yang sama juga agak besar. Sebagai contoh, dalam "Peraturan Teknikal untuk Rawatan Air Sisa Pengoksidaan Hubungan", beban isipadu pengisi adalah 0.5 ~ 3kgbod/m3 pengisi · hari. Bagaimana anda boleh memilih lebih tepat?
3) Umumnya, nisbah F/M dikawal pada 0.2, yang lebih sesuai. Walau bagaimanapun, keperluan F/M beberapa proses tidak dapat mencapai nilai ini. Bagaimana ia boleh dikawal?
4) Apakah beban enapcemar yang paling sesuai untuk proses pengoksidaan hubungan?
Jawapan:
(1) Ini disebabkan terutamanya oleh proses yang berbeza. Secara umumnya, untuk sistem biokimia, beban di bahagian depan harus lebih tinggi, sementara beban di bahagian belakang bertanggungjawab secara langsung untuk air pelepasan, jadi ia harus lebih rendah. Untuk parit pengoksidaan, jarak dari kepala hingga akhir biasanya panjang, jadi ia boleh dikendalikan pada beban yang rendah, dan efluennya biasanya boleh dilepaskan secara langsung. Kaedah enapcemar yang diaktifkan memerlukan pemendapan dalam tangki pemendapan sekunder, jadi beban boleh lebih tinggi. Di samping itu, terdapat persoalan sama ada penyingkiran nitrogen dan fosforus diperlukan. Jika ini diperlukan, beban harus dikawal pada tahap yang lebih rendah.
(2) Ini adalah proses dinamik. Tidak memahaminya sebagai peraturan tetap. Sebagai contoh, jika standard air pelepasan anda tidak tinggi, maka beban dapat ditingkatkan. Sebaliknya, jika kepekatan logam tidak rendah, maka beban rendah diperlukan. Ia bergantung kepada sama ada kadar penyingkiran boleh memenuhi keperluan standard air pelepasan.
(3) Jika ia tidak dapat dicapai, jika terlalu rendah, ia tidak akan banyak membahayakan sistem. Sebaliknya, lebih baik memastikan bahawa air pelepasan memenuhi piawaian. Jika terlalu tinggi, selain meningkatkan kepekatan enapcemar, satu -satunya cara adalah untuk meningkatkan beban - kemudahan bearing melalui aliran proses.
(4) Ia harus menjadi beban bahawa satu meter padu meter pengisi boleh menanggung.
