Технологија третмана канализације К & А (КСИ)

Jul 16, 2025

Остави поруку

191. Питање: Наше постројење усвојила је процес ЦАСС-а. Концентрација која је утицаја на просеку од 250 мг / л прошле године у просеку од 350 мг / л. Истовремено, суспендоване чврсте материје у току су много веће него прошле године. Циклус лечења је 4 сата, са повременом аерацијом. Метода зараде је усвојена док је утицаја на 2 сата. Када концентрација који је утицаја није тако висока, начин рада на тај сат и прозајро током 1 сата у основи је усвојен. На крају фазе прозрачења, урадите се у основи изнад 2 мг / Л, али боја активираног муља је још увек црна, а волумена воде се не мења много. Прошло је више од пола месеца од када је усвојен некадашња метода. Након третмана, отпад је и даље одржаван на око 150 мг / Л, суспендоване чврсте материје су 50 ~ 60 мг / л, муљ је црно, флокулација активираног муља је лоша, структура је лабава и оригинално је видети оригиналне микроорганизме. МЛСС је 1700 мг / Л, а утицај је у око 120 мг / л. Одговор: Моја почетна пресуда је да време прозрачи није довољно. Разлог је тај што након што се концентрација натјера утицаја, усвојили сте методу неограниченог аерацију. На површини је време прозрачивања повећано за један сат, али у ствари, није. Будући да је ниво воде низак за већину натјеца на току, стопа употребе кисеоника је врло мала. Још важније, због повећања оптерећења, биохемијски процес није завршен на крају фазе прозрачења претходног циклуса, који погоршава анаеробност муља током статичке седиментације. Иако се проводи током фазе утицаја на следећем циклусу, овај период је заправо само опоравак или делимични поступак опоравка активности муља. Стварно време биохемијске реакције није се много повећало. Основна идеја прилагођавања процеса је тачна. Препоручује се да: (1) ротирајте муљ у сваком базену да се зареже док боја блата не постане смеђе жуте пре него што га је прозрачила вода; и такође потврђују да ли је довољан азот или фосфор? Пошто након што се након што се концентрација на утицај концентрације код, обострано може неуравнотеже. Само шпекулирам само за референцу.

 

192. К: Наша фабрика користи А2 / О процес (нема унутрашње рециркулације, повратни муљ директно се враћа у аноксични резервоар), односно, аноксични резервоар, анаеробни резервоар, а затим аеробни (оксидациони стопи), али укупна стопа уклањања фосфора није велика, само око 30%, али само око 30%, али само око 30%. Ако се поступак није прилагођен, повремено ће се не испунити стандард (укупни фосфор у недавним утицају је око 2,0 мг / л, домаће канализације) и не могу да мислим на добро решење. Шта да радим у овом случају? О: То би требало да буде процес денитрификације и денитризације, зар не? Ако је то случај, тачно је вратити муљ за повратак директно на аноксични резервоар, али мешовита течност аеробне резервоара треба да се врати и на аноксично подручје како би га омогућило да има денитрификацију и функција уклањања угљеника. Тренутно, преостали муљ треба да се испразни у време, што је коначни излаз фосфора. Дио аеробног базена требало би да се одржава најмање изнад 2 мг / Л да се спречи ослобађање фосфора због недостатка кисеоника у Флоцс муља. Слој муља у секундарном седиментацијском резервоару не би требало да буде превисок, јер ће се муљ објављивати и фосфор ако предуго остаје у слоју блата, узрокујући да фосфор о отпаду не успе да испуни стандард. Такође је потребно да се контролише услови рада аноксичког базена, уклоните нитратни азот што је више могуће и спречите нитратни азот да уђе у анаеробни базен да утиче на ефекат ослобађања фосфора.

 

193. Питање: Фармацеутска отпадна вода, сулфат 3000-4000 мг / л, ЦЛ-3000-4000 мг / Л, ЦОД3000-4000 мг / Л, желим да висим пунила у базену за заштите хидролизе, али мали тест је открио да је прилично тешко објесити биофилм; Не знам да ли је због неправилног селекције пунила или високог Цл-? Компанија за заштиту животне средине саопштила је да ако Цл-прелази 3000 мг / Л, пунило не може да обеси биофилм. О: Таква ЦЛ-концентрација ће утицати на брзину културе биофилм, али је и даље могуће формирати биофилм. Најбоље је увести активирани муљ или анаеробни муљ да бисте повећали брзину раста биофилма. Из перспективе пунила, мекани пунили најлакше је формирати биофилмс, а затим еластични пунила и полу-мекани пунили су најгори. Међутим, еластични пунили су лако формирати куглице и треба их користити са опрезом.

 

194. П: Процес биохемијског третмана кожне отпадне воде доноси оксидациони оксидацију једним димензијама. Азот амонијака у улазу је око 300 мг / Л, азот амонијака у отпаду је изнад 130 мг / л, а бакал са отпадом је око 100 мг / л. Да ли треба да користимо хемијске методе у секундарном седиментацијском отпаду или модификују биохемијски систем? Како би се биохемијски систем побољшао како би се азотни азотни азотни отпуштање наличило да се азот за отпад испуњава стандард пражњења? О: Прво, морамо да потврдимо да ли су испуњени основни услови нитрификације попут алкалности. Општа хемијска метода није ефикасна у уклањању амонијак азота. Само ширењем биохемијског уређаја може се да се један јарак прошири у више јарка (веома погодно за трансформацију) или се може изградити биолошки контакт оксидациони рибњак пре оксидационог јарка.

 

195. П: Постоји мали уређај за пречишћавање канализације. Пам треба додати пре притиска муља. Међутим, чврсти уређај за растварање памског растварања је прескуп, а количина коришћене пам није много. Постоји ли једноставан метод распуштања и додавања? О: Можете да унаприједите прах у малу посуду (додајте малу количину воде да бисте га направили мокри и пустите молекуле потпуно да се истегну), а затим додају воду да га раствара. Такође можете да купите течни пам и разблажите га пре него што је додате.

 

196. П: Моја компанија је купила 28 кубних метара анаеробног муља из друге постројења за пречишћавање канализације и додала га у оксидационе јарке током два дана. Сви потопљени пропелери су укључени, 4 дискова су укључени у спољном јарку, а 2 дискова је укључено у унутрашњем јарку за прозрачивање за један дан и једну ноћ. Спољни јарак је непрестано прозрачен, а истовремено су се почеле враћати 2 пумпе за повратни муљ. Током периода није уведена канализација. Прозрачи је почело да се подмири 1 сат, а бакалариј оксидационог јарке је био око 100 мг / л. Проблем је сада да се муљ у резервоару за прозрачивање није претворио жути, растворени кисеоник се врло споро смањује, а растворени кисеоник се брзо брзо диже након укључивања диска. Не знам где се проблем лаже? О: Теоретски, боја блата требала је променити под таквим околностима. Питам се да ли је инокулација дехидрирани муљ или муљ из резервоара за згушњавање? Можда је то да је инокулирани муљ предуго био анаеробник. У сваком случају, аерација треба да се настави, али треба увести неку канализацију. Пошто је специфична ситуација није јасна, само је за референцу.

 

197. П: Користимо контакт оксидациона технологија. Једва да нађемо било који живи организми под биолошким микроскопом. Филм на пунилору је скоро нестало. На филму је остављен само танки слој. Третирани отпадне воде је фенол. У прошлости смо повремено хранили воду. ЦОД улазне воде је контролисано испод 2000 мг / Л, а излазна вода могла би да достигне око 200 мг / л. У последњих неколико дана, непрекидно смо храчили воду, а обима воде је било превелико. Као резултат тога, баш биохемијског базена је увек био око 1500 мг / л у последњим дана. ЦОД на утичницу достигао је више од 600 мг / Л, а то је било високо. Да ли је то биолошко тровање? Како обновити биолошку активност? О: Можете престати да се пренете у воду или испружете воде у малим количинама и користите активирани муљ из других постројења да бисте се прешли у биолошки контакт оксидациони рибњак. Ово може убрзати раст биофилма. Током овог периода, обим пролеса не би требало да буде превелика да би се спречило да се мембрана пропадне.

 

198. П: Однос између Н и П захтеве и БОД-а који је потребан биолошким методом. Уџбеник каже 100: 5: 1. Како то контролисати у стварном раду? Одговор: Контролна вредност омјера хранљивих састојака у уџбенику је тачна. Ово је приближан омјер. Међутим, концентрација и количина воде отпадних вода флуктуира у раду. Треба узети у обзир и остали фактори. На пример, нека отпадна вода може имати ниску азот амонијака и високу азотну органску материју. У овом случају није тачно израчунати према захтевима омјера хранљивих састојака. У стварном раду утврђује се суђењем и грешкама. Неки аспекти и даље се морају ослонити на искуство.

 

199. Питање: Постројење за пречишћавање канализације од 5000т / Д користи процес биолошке контакт оксидације. Квалитет утицаја на утицају је нестабилан, баз је 300-1500 мг / Л, а отпад није испунио стандард пражњења. Како то решити (дизајнирани је утицајни бакал мањи од или једнак 500 мг / Л)? Одговор: Прво решите проблем регулационог резервоара. Ако количина није довољна, проширите га. Према вашој ситуацији, регулисана запремина резервоара треба да буде најмање 2000 кубичних метара. Такође је потребно потврдити да ли је биофилм превише дебео или је салуђен, било да је омјер снабдевања кисеоником, било да испуњава захтеве итд. Ако је време реакције заиста недовољно, потребно је проширити биохемијски базен. Такође се може подесити за инсталирање неких пунила или црева за аератион у базен да би га учинили одређеним биохемијским функцијама.

 

200. П: За лечење муља од рафинерије отпадне воде, је боље да се засебно третира муљ и биолошки муљ? Или би требало да се талог нафте и биолошки муљ помешају прво, а затим ставите у центрифугу за лечење заједно? О: Утицај одвојеног третмана није добар. Ако услови дозвољавају, боље је да се мешате са биохемијском муљом, а затим је дехидрира.

 

201. П: Постоји свеобухватна отпадних вода хемијске синтезе која користи СБР технологију и преиспитује се. Због токсичног утицаја на токсично, унос воде се може зауставити само. После континуираног излагања током 5 дана, бакалар отпадних вода се полако смањио (од 1600 мг / Л до 900мг / Л), али концентрација муља је порасла са 1300 на 6500 мг / Л, а Св је био само 14%. Шта је то изазвао? О: Смањење СВ-а могу се објаснити јер је муљ минерализован у одређеној мери због прекомерног аерације. У овом случају, иако је муљ отрован, није у потпуности изгубила своју активност. Повећање концентрације муља не може се објаснити, али потребно је потврдити да ли је време узорковања у основи доследан сваки пут када се мери концентрација муља, јер за разлику од традиционалног активираног цистерна за аератирање муља, концентрације муља у фази мерења, тако да време узорковања треба да буде утврђено време, тако да време узорковања треба да буде утврђено време.

 

202. П: Отпадна вода наших фабрика директно се испушта у реку након физичког, хемијског и биохемијског лечења како би се задовољила националне стандарде. Оно што желим да поставим је: ако вода излива вода тече прво (јачина рибњака је о свакодневном обиму воде) и затим се испразнила у реку, који ће утицај имати на квалитет воде? Ако с обзиром на садњу водених биљака у језеру, у каквим би се воденим биљкама бидили у јужној регији да би смањили ЦОД и ТП воде отпадних вода. О: Може даље прочистити квалитет воде. Под условом да јачина рибњака остане непромењена, рибњак треба да буде тако плитак и што је дуже, што погодује природним оксигенацијама и побољшањем феномена кратког споја и ефекат ће бити бољи. Хијацинт за воду може се засадити у рибњаку, који има одређени ефекат пречишћавања, али је помало проблематичан за чишћење вишка или мртвог воденог хијацинта.

 

203. П: Како уклонити флуор у алуминијумском легура отпадних вода? О: Постоје много метода уклањања и зависи од степена уклањања. Генерално, вапно и други коагуланти могу се користити за коагулацију и одвајање. Ако је концентрација висока, потребна је секундарна коагулација или коагулација + метода адсорпције за поступање са њима да би се задовољила стандард.

 

204. П: Може ли боја штампања и бојење отпадних вода уклонити у праху осигурања? Које су недостаци додавања пудера за осигурање у секундарном резервоару седиментације? О: Није прикладно додавање пудера за осигурање на секундарни седиментацијски резервоар за уклањање боје, јер се муљ у секундарном седиментационом резервоару треба вратити у резервоар за прозрачивање, а прашак за осигурање и реактати ће се накупљати у муљ, који ће утицати на тохемијско поступање. Ако се користи метода контакт оксидације, не постоји велики проблем, јер се муљ углавном не враћа у биохемијску резервоар.

 

205. П: Наш биохемијски уређај усваја процес оксидације. Како треба да се контролише количина муља који се врати из седиментационог резервоара? Да ли би требало да се непрестано врати? О: Контакт оксидација се углавном не враћа муља, али многи уређаји то раде. Мислим да то није препоручљиво. На површини то може побољшати капацитет за лечење, али то није нужно и случај, јер ће се микроорганизми у суспендованом муљу такмичити са микроорганизмима у биофилгама за хранљиве материје, који утичу на активност биофилма, посебно у секундарном биохемијском резервоару. Ово је јако лоше. Ако је први резервоар за аерација утицаја на концентрисани органску материју и отрови, муљ се може вратити као хитна мера, а количина испуштеног муља може се истовремено повећати, тако да се део супстанци адсорбује од стране муља. Видео сам уређај за контакт оксидациони уређај са врло ниским оптерећењем јачине звука, али муљ још увек треба да се врати, што резултира великом количином дефлокулираног муља у отпадном седиментацијског резервоара. Касније се ситуација значајно побољшала након што је повратак заустављен. Ту је и активирани комбиновани процес муља-биофилм. Питања равнотеже као што су капацитет снабдевања кисеоником и органски оптерећење разматрани су у процесу процеса. Упркос томе, то би требало да се оперише у складу са стварном ситуацијом.

 

206. П: Додаће се деколоризатор у регулисање резервоара за деколоризацију штампања и бојења отпадних вода у односу на бактерије? Да ли би требало да се дода пре или после биохемијског третмана? О: Није прикладно додавање деколоризатора у регулациони резервоар. Што се тиче да ли је прикладно додати пре или после биохемијског третмана, мислим да је боље додати је пре биохемијског третмана, али реактанти за деколоризацију морају бити у могућности да буду у могућности да буду раздвојени и пражњен, као што је коагулирани муљ итд. Одлукајско средство за декоремијски третман, то је, након што је тохемијски третман.

 

207. П: Користимо периферни стругач преноса и усисну машину са 10 усисних тачака, седиментацијски резервоар ДН =30 м, а омјер је 30-минуте талог резања за аератирање 5%. Одређивање НХ3-Н, ЦОДЦР-а и тоталног бакра могу да урадимо само бакра и немамо другу опрему и услове. Температура је пала у последња два дана, а било је мање великих комада муља који је плутало у резервоару седиментације. Када се температура мало порасла, поново се појавио велики број комада муља. Када је температура ниска, плутајући муљ је врло мали, али на неким местима се налази велика област муља која се пролази, а на неким местима отпадни отпад је релативно јасан и дистрибуција је неправилна. Не знам да ли је боја отпадних вода повезана са плутајућим муљем. Тренутна боја отпадних вода одржавана је око 8. године. Одговор: Постоје два аспекта за анализу: С једне стране, разлог може бити да муљ има знакове старења, углавном зато што је оптерећење прениско и време реакције је предуго. Вријеме заразе треба добро контролисати; С друге стране, феномен великих комада блата који плутају у седиментацијском резервоару може бити проблем саме седиментацијске резервоара. Такозвани стругач муља је заправо машина за усисавање муља. На дну базена постоје мртви углови у којима се блато не може усисати. Претпостављам да је доњи део усисне цеви муља је раван и дуги прикључак за усисавање? Произвођач може помислити да овај раван и дуги муљ усиср прикључак има функције исцрпљивања и усисавања муља и муља приликом дизајнирања. У ствари, то није случај. Ефекат усисавања таквог стругача је веома лош. Такође је потребно да се потврди да ли је прикључак за усисавање равног и дугачког муља на дну усисне цеви муља на најудаљенијем делу базена близу зида базена. Ако не, то значи да постоји проблем у дизајну усисног машине муља, што ће узроковати блато у неким областима дна базена да се не усисава. Поред тога, управљање седиментацијским резервоаром треба да обрати пажњу на подешавање отпуштања од блата сваке усисне цеви од блата. Отпуштање блата за усисну цев од блата у близини базена требало би да се повећа, а отпуштање блата централне усисне цеви треба смањити. Требало би бити добро да се хротималност воде отпадне воде чува око 8. Национални стандард пражњења је мањи од 50.

Pošalji upit
Контактирајте насако имате било какво питање

Можете нас контактирати путем телефона, е-поште или онлајн обрасца испод. Наш стручњак ће вас ускоро контактирати.

Контактирајте сада!