287. Питање: садржај влаге преосталог муља нашег уређаја за обраду отпадних вода је око 98%. Након додавања флокуланса, ефекат флокулације је врло добар. Међутим, када се покреће на филтеру за ремен, притисните талог цури из филтерског појаса и стисне са обе стране филтерског појаса. Да ли је то проблем са филтерским појасом или флокулантом? Одговор: Говорите о проблему ширења муља на филтерском појасу. Поред неправилног кондиционирања и кондиционирања, то је такође повезано са ефектом концентрације претходног резервоара за концентрацију муља. Поред тога, потребно је и потврдити да ли је филтер брзина појаса пребрзо пребрзо.
288. Питање: Зашто се МЛС резервоара за аератирање брзо повећавају током одређеног времена, а затим се постепено смањивају током времена? Када лабораторија за МЛСС, брзина филтрације са филтерним папиром је врло спора, много спорије од брзине канализације филтрирања. Да ли је ово експанзија вискозног муља? Седиментација супернатант мешовите алкохол у резервоару за аератион је забијен, СВ 20%, СВИ=52. а: МЛСС се брзо повећава током времена и постепено се постепено опада на одређено време. То не мора нужно значити да укупна количина муља у систему флуктуира. Флуктуације у уносу воде такође ће изазвати флуктуације у концентрацији муља, јер је количина повратног муља у резервоару за аератирање релативно стабилна. Када се унос воде повећа, МЛСС ће бити нижи у складу с тим и обрнуто. Из ситуације коју сте описали, муљ се није проширио, али је био помало минерализован. Такав муљ има лоше активност, а време прозрачивања треба смањити или је количина испуштања муља треба да се повећа. Такође би требало напоменути да одређивање МЛСС-а не захтева филтрирање филтерског папира.
289. П: Наш аеробни базен користи ваздушни аерацију. Када се вентилатор укључи око 10 минута, уздиже се на око 5 мг / л. Након што се дода вода, брзо се спуштајте. Ако се вентилатор укључи још 10 минута, она ће се поново повећати око 5 мг / л. Може се укључити само и искључити. У случају уноса воде, зауставит ће се више од сат времена након укључивања на 10 минута. Шта то узрокује? О: Постоје две могућности: 1. Концентрација ниске утицаје и мала количина воде; 2 Под утицајем на садрже више неорганског бакалара. Пошто стопа потрошње кисеоника биохемијски процес није тако брза, потоњи је вероватнији од првог.
290. П: Моја јединица је постројења за кокоље, користећи А2 / О да се лечи амонијак отпадних вода. Сада желим да вас питам да ли би се муљ сваким даном правилно отпустио? Од операције током једне године, због великог флуктуације овог утицаја и мале количине муља, није било пражњења муља и сви муљ из седиментационих резервоара враћено је. Сада је пена у аеробном базену тамна боја. Да ли је муљ стар? ПХ вредност утицаја је 6.2. Алкали се додаје у аеробни базен сваки дан, а улазница је само 49. Поред тога, ниједан организми нису пронађени када је активирани муљ прегледан са 10к микроскопом. Да ли је то нормално? О: Да ли се свакодневно празне муљ зависи од обима уређаја. Неки велики уређаји непрекидно празђују преостали муљ, али пражњење је мање-више. Мали и средњи уређаји генерално искрцајно искрцавају муљ. Погрешно је не испуштати муљ више од годину дана. Иако је количина муља мала, биће још горе ако се не испушта дуже време. Мрачна боја пене у аеробном базену се не може рећи да је старење муља. Потребно је потврдити да ли је толошка пена коју проузрокује претерани карбендазим. Микроскопски преглед муља треба посматрати најмање 100 пута.
291. П: Што се тиче дизајна ЦАСС-а: ЦАСС има зона биолошке селекције и аноксичну зону испред, а главна реакциона зона иза. Омјер обима обично се сматра 1: 5: 20. Видео сам многе примере дизајна. Резервоар за биолошки избор и аноксична зона обично се одржавају у односу од око 1: 1 (све око 1 сат). Понекад је зона биолошке селекције чак већа од аноксичне зоне. Не знам која је сврха овог омјера? О: Однос није апсолутни. Зависи од методе концентрације и избора утицаја. Хидраулично време задржавања резервоара за биолошки избор је обично око пола сата. Мислим да није прикладно поставити резервоар за биолошку селекцију и анаеробну зону у односу 1: 1. Бар нема флексибилности у избору. Ова ситуација је погодна само за анаеробну избор. Ако се користи аеробни избор, мешовита течност са раствореним кисеоником ући ће у анаеробну зону, смањујући стварни ефикасну количину анаеробне зоне. Стога је некадашња запремина је прикладна. Такође имам још једно гледиште: Није потребно успоставити биолошку селекцију Зоне за биолошки уређај за денитрификацију, јер аноксична зона већ има функцију биолошке селекције. Због присуства нитрата, флокулентне бактерије могу да користе нитрат у базену као кисеонски извор за раст и репродукцију, док биламенске бактерије немају ову функцију и биће инхибирана у резервоару за избор, смањујући могућност проширења муља.
292. П: Да ли поставка биолошке зоне селекције има и друге функције, као што су: (1) пре-хидролизу и закисељавање ватросталне органске материје. Наравно, због ограничења ХРТ-а, ова функција је само помоћна особа; (2) фосфорно ослобађање муља (укључујући муљ који се вратио у анаеробну зону). Тако да мислим да је потребно поставити анаеробну зону, која се такође широко користи у тренутном дизајну, односно, анаеробне, аноксичне и главне реакционе зоне. Наравно, због различитих ХРТ омјера сваке зоне, то се разликује од простора А2О. ЦАСС углавном постиже сврху понижавајуће органске материје кроз аеробне, аноксичне и анаеробне услове на време. Питам се да ли је моје разумевање тачно? Ако је тачно, постоје следећи проблеми: како одредити омјер ХРТ сваке зоне. Материјали које сам прочитао имају много различитих омјера. Домаћи велики институт има различите омјере 3: 1: 12 и 1,5: 1: 8, а други институти су направили много различитих омјера. Да ли је то због различитих услова квалитета воде и циљева лечења или свако има своје разумевање? Ово је прво што не разумем. Поред тога, ХЕТ из биолошке селекционе зоне коју сте уопште поменули углавном не прелази 0,5х. Ово је индикатор који је дат у многим уџбеницима и дизајнерским водичима, али многи цртежи и материјали дизајна углавном предвиђају око 1 сат. Ово је збуњујуће место. Јер 0,5Х је довољно за биолошку селекцију сам, је повећање ХРТ-а за закисељавање и хидролизу и даље објављивање фосфора? Одговор: Ја сам такође збуњен због неких аспеката. Осећам да још увек недостаје дубинске истраживања о управљачким механизму ЦАСС у Кини. Дизајн је углавном усмерен на јачину главне реакције, а обим биолошке зоне селекције утврђује се према карактеристикама отпадних вода и захтевима за лечење. Стога је обим резервоара за биолошку селекцију недоследан, за коју мислим да је разумљиво. Тачно је да се време реакције главне реакционе зоне ЦАСС и пре реакцијске зоне углавном мери у времену, а не простора, али такође је повезано са јачином. Што се тиче да ли је повећање ХРТ-а за закисељавање и хидролизу и даље издање фосфора, не слажем се, јер је 1 сат далеко од довољно за анаеробно закисељење. Постоји неки ефекат ослобађања фосфора, али није потпун. Ако је закисељавање или фосфорно ослобађање потребно, не може се довршити самом селекционом зоном.
293. П: Испуњавам отпадне воде чишћења фабрике електронике. Отпадна вода садржи росин воду, индустријски алкохол, детерџент, бакалар 5000 мг / л и користи закисељавање хидролизе-2-фазе контактне оксидације. Будући да производња фабрике још није достигла вредност дизајна, јачина отпадних вода није много, а време задржавања резервоара за заштите хидролизе је 2,2 дана, а цистерна за контакт има 2,2 дана и 1,5 дана. Сада је раст биофилма врло нестабилан и побољшао се након додавања брашна. Талог у анаеробном резервоару је суспендован, на воденој површини је пуно мехурића метана, а муљ је озбиљан, тако да су два аеробна тенкова иза црно. Ефекат седиментације аеробне резервоара је веома лош, бистра вода је жуто-бела млечна, а вода у секундарном седиментацијском резервоару је веома жута. Молим вас помозите га анализирању. О: Време задржавања хидрауличког закисељавања хидролизе је предуго, а муљ је можда ушао у фазу ферментације алкалне. Аеробни тенк организми нису добро порасли јер је оптерећење прениско. Стога, време за закирањени резервоар за закисељење треба смањити, један аеробни резервоар треба да се искључи или привремено неискоришћена, а биофилм два аеробна резервоара прво се култивира.
294. П: За лечење штампања и бојења отпадних вода, усвоје се вишедезонски биолошки контакт оксидациони процес. Концентрација натјецања је много нижа од вредности дизајна. Сада је биофилм сваког резервоара у основи формиран. То може бити последица високе температуре воде (око 40 степени) да отпадни отпад и даље не испуњава стандард. Током микроскопским прегледом, најмање две или три ротифери се могу видети у свакој капи воде, а неки звони су капсуле. Изглед ротифера требало би да указује да је ефекат лечења добар, али ЦОД из отпадних вода остаје висок. Сада су додате неки фосфорни ђубриво. У овом случају, требало би да се искључе неки тенкови за аерација? Шта треба учинити у вези са старењем биофилма у резервоару за контакт оксидације? О: Изглед ротифера углавном значи да је квалитет воде добар, који је релативно говорећи, а такође зависи од броја. Температура од 40 степени има неки утицај на биохемију. Препоручује се да за сада не искључи резервоар за аератирање. Биофилм се може прилагодити операцији под нижим оптерећењем. Након периода рада може се руковати према ситуацији.
295. П: Уређај за пречишћавање отпадних вода наших јединица третира папира за производњу воде. Често постоји велика количина детерџента која се користи за прање машина за прање папира у отпадне воде, са пХ од 6 ~ 9. Главни процес је коагулација (ПАЦ + ПАМ) + третман седиментације. Третирана вода често не испуњава стандарде. Постоји ли неки начин да се површински активира не доношење великих промена у процесу? О: Потребно је потврдити да ли постоје проблеми у управљачкој контроли, као што су дозирање, метода за додавање, пХ, мешање и дифузијски услови ПАЦ и Пам. Све су то врло важно. Ако нема проблема, други неоргански агенти се могу користити за замену ПАЦ-а, као што је полифер сулфат. Такође је могуће додати процес флотације или користити флотацију коагулације уместо седиментације коагулације. Флотација има бољи утицај на уклањање површински активних средстава.
296. П: Користимо закисељавање хидролизе-аноксичне резервоара за резервоар-седиментациони резервоар за лијечење отпадних вода, а на крају је и рибњак за стабилизацију. Отворен бакалац је само око 40 мг / л, стр је око 1 мг / л, НХ3-Н је око 20, у резервоару за аератирање у основи не постоји око 8 мг / Л, а вода се не може директно отпустила. Како се бавити овом ситуацијом? Одговор: Зауставите резервоар за прозрачивање, додајте коагуланте на резервоар за излаз за аератион и користите седиментацијски резервоар за коагулацију и седиментацију. Третирана канализација ће ући у балон за стабилизацију иза, који може да испуни стандард.
297. Питање: Штампање и бојили уређај за пречишћавање отпадних вода (биолошка контактна оксидација) прелази стандард након што је биофилм неких биохемијских базена пао пре месец дана. Сада се биомаса повећала, али отпадни отпад још увек није добар. Звони црви су доминантни у биофилму, али постоје мање биолошке врсте (постоје неке амоебас, параметријум и ротифери у последњем облику оксидације). Да би се побољшао ефекат третмана, може се активирати угљеник за контакт оксидациони базен под тренутном ситуацијом? Како додати? Одговор: Из биолошке перспективе ситуација би требала бити добра. Да ли би требало да га покренемо неко време да видимо? Активирани угљеник у праху има боље ефекте, али је потребна посебна опрема за дозирање и дозирање зависи од ситуације. Ако се привремено додаје, на доњем крају оксидационог рибњака може се додати најмање 200 грама по тони долазне воде.
