Jul 01, 2025

Technologie de traitement des eaux usées Q&R (II)

Laisser un message

16. Q: Notre usine utilise un contact aérobie anaérobie-hydrolyse en forme de contact aérobie de contact aérobie de contact . morue influente

est inférieur à 1000 mg / L; L'azote de l'ammoniac influent mesure 50 mg / L; Bod5 / COD est au-dessus 0.35. L'azote d'ammoniac effluent ne peut pas respecter la norme . comment le résoudre?

R: Votre processus doit être modifié . Il ne peut pas répondre à la norme . L'ammoniac influent L'azote est de 50 mg / L (l'azote total est plus élevé) . si Bod5 / COD est supérieur à 0 . 35, l'hydrolyse et l'acidification ne sont pas nécessaires . requis . Le réservoir anaérobie et le réservoir d'hydrolyse peuvent être transformés en réservoirs aérobies . Le réservoir de dénitrification n'a pas besoin d'être configuré séparément . Tant que l'oxygène dissous du réservoir d'oxydation aérobie de première étape actuel est contrôlé en dessous de 0,5 (assumage que le réservoir d'oxydation aérobie actuel est contrôlé en dessous de 0,5 (assumage que le réservoir d'oxydation aérobie en première étape est contrôlé en dessous de 0,5 (Assumant que le réservoir d'oxydation aérobie actuel est contrôlé en dessous de 0,5 (Assumage Tanks), c'est juste une idée préliminaire parce que je ne comprends pas la situation spécifique de tous les aspects.

 

17. Q: Pourquoi dites-vous "Pas besoin d'hydrolyse et d'acidification lorsque Bod5 / COD est supérieur à 0,35"?

R: Parce que la biodégradabilité des eaux usées avec un tel rapport b / c est acceptable . Les substances non biodégradables dans les eaux usées ne sont pas très élevées à ce rapport . La plupart d'entre eux peuvent être adsorbés par les boues activées et supprimées par décharge de boues résiduelles pour faire l'effluent de l'efflue des standards . La matière organique non biodégradable peut toujours être dégradée, mais le processus biochimique prend beaucoup de temps . J'ai dit que l'acidification non pas parce que l'effet d'acidification n'est pas bon, mais du point de vue économique de l'investissement, de l'occupation des terres, etc.

 

18. Q: Le processus de distribution traite les eaux usées urbaines avec un corps d'environ 80 mg / L et un MLSS d'environ 4000 mg / L .

Actuellement, DO est contrôlé à 1 . 0 ~ 3 . 0 mg / l pendant la réaction, et dépasse parfois 3,0 mg / l. Maintenant, la teneur en cendres de boues est relativement élevée. À quels aspects spécifiques devraient être prêts à l'attention pendant la récupération et quels sont les paramètres de contrôle approximatifs? Quel est le problème avec les paramètres ci-dessus?

R: Selon la situation décrite, il se peut que la charge de boues soit trop faible, provoquant un vieillissement de boues . La quantité de boues rejetées doit être augmentée, le flux de retour vers le réservoir de sélection doit être réduit et le temps d'aération doit être réduit . et le temps d'aération doit être réduit .

 

19. Q: Si le sulfure des eaux usées est élevé et que l'oxydation humide est utilisée, que faire si l'acide sulfurique est généré? Cela corrodera la paroi du tuyau et peut provoquer l'effondrement de la paroi du tuyau ., vaut-il mieux laisser le sulfure précipiter?

R: Il n'y a aucun problème que vous avez mentionné . le sulfure est oxydé en sulfate par oxydation humide, et bien sûr, il y aura un thiosulfate incomplètement oxydé .

 

20. Q: Quelle est la relation directe entre la quantité de boues sèches ajoutées et combien devrait être ajoutée pour la culture initiale?

R: La quantité de boues requises pour la méthode de culture d'inoculation ne peut être qu'une gamme approximative . La clé est l'expérience, sinon les boues inoculées sont inutiles au plus . J'ai vu un post ici . Cette unité a directement transplanté et a cultivé le montant activé de la quantité de gaspillage chimique d'une plante similaire à proximité {3} transplanté était important, et beaucoup de coûts de transport de boues ont été dépensés . cependant, la culture et la domestication ont échoué après près d'un mois . Cela a été causé par un contrôle inapproprié du processus de culture et de domestication .

 

21. Q: Nous utilisons le processus A2O . Maintenant, la suppression totale du phosphore est OK, mais l'azote de l'ammoniac n'a pas été réduit . Cela fait trois mois depuis la réduction du reflux interne, mais notre reflux de l'ammoniac Vous ne savez pas comment réduire l'azote de l'ammoniac?

R: Selon ce que vous avez dit, l'azote d'ammoniac plus élevé dans l'effluent que dans l'entrée n'a rien à voir avec le manque de reflux interne ., il est principalement dû à un temps de réaction insuffisant . supérieur au taux de nitrification de l'azote d'ammoniac . Il est normal que l'azote de l'ammoniac dans l'effluent augmente . il est également nécessaire de confirmer si les conditions de base pour la nitrification sont remplies .

 

22. Q: Pendant le processus de culture du biofilm du dispositif d'oxydation de contact, il a été constaté que le biofilm tomberait après la formation . Comment résoudre et l'éviter?

R: Il s'agit d'un phénomène normal que le biofilm se forme et la plupart tombent .. Formation, il est accidentel . Il est inévitable qu'il se forme après un ou deux déancs . peut être trop absolu, mais c'est vrai dans la plupart des cas .

 

23. Q: Les eaux usées acryliques sont difficiles à traiter . Quel processus de traitement convient?

A: Les eaux usées acryliques ont une mauvaise biodégradabilité, contient une grande quantité de CDO inorganique tel que les oligomères et le SCN, et a une telle teneur élevée en azote ., le prétraitement, tel que la neutralisation et la coagulation, est nécessaire en premier, puis un traitement biochimique est utilisé . Une hydrolyse et un processus d'acidification BioChys traitement .

 

24. Q: Le temps de rétention hydraulique du réservoir d'oxydation de contact devrait-il être calculé en fonction du rapport vide du remplissage? Comment calculer?

R: Il n'a pas de sens pour calculer le temps de rétention hydraulique basé sur le rapport vide de l'emballage, et il est également inexact . il doit être basé sur la charge volumétrique et le temps de rétention des eaux usées dans le pool biochimique .

 

25. Q: La morue augmentera-t-elle pendant le stade d'hydrolyse et d'acidification? Ce que je veux dire, c'est que les grandes molécules sont hydrolysées en petites molécules, et certaines grandes molécules dans l'eau qui ne pouvaient pas être oxydées par le dichromate de potassium peuvent être oxydées après l'hydrolyse . Je travaille avec le lixiviat de la décharge .

R: Il est en effet possible que la grande matière organique moléculaire qui ne puisse pas être oxydée par le dichromate de potassium puisse être oxydée après l'hydrolyse et l'acidification, mais la morue de l'effluent de l'hydrolyse et du pool d'acidification n'augmentera pas {{0}. 95% de la matière organique; (2) Une partie de la COD sera éliminée pendant le processus d'hydrolyse et d'acidification, et le taux d'élimination est définitivement plus élevé que les substances qui ne peuvent pas être oxydées par le dichromate de potassium mentionné ci-dessus .

 

26. Q: (1) Lorsque nous utilisons la méthode de titration de la distillation pour mesurer l'azote de l'ammoniac, le distillat est jaune, ce qui affecte le point final du titration . Je ne sais pas pourquoi et comment éviter ou éliminer l'interférence . (2) lorsque la moitié de la concentration aérobique, devrions-nous prendre 10ml qui a été précipitable pour une heure, une heure de la tenue aérod Prenez 10 ml d'un mélange d'eau et de boues, puis de le précipiter pour la mesure? Quelle est la concentration normale de boues aérobies? (3) Quelle est la concentration normale de boues dans le réservoir d'acidification d'hydrolyse?

R: Si la concentration est élevée, elle doit être diluée et mesurée par colorimétrie . si elle est encore jaune après avoir ajouté le développeur de couleur, cela signifie que la concentration d'azote d'ammoniac est très faible (juste une supposition) .

La concentration de boues doit être mesurée en utilisant 100 ml de la solution mixte après que les boues sont réglées dans le cylindre de mesure . La plage de contrôle de la concentration de boues doit être déterminée en fonction de la charge réelle des boues de l'appareil et ne peut pas être généralisée .

 

27. Q: Comment fonctionne Carrousel 2000 pendant le festival du printemps (certaines personnes rentrent chez elles pendant le festival du printemps et il n'y a pas de travail de quart)?

R: Tant que les eaux usées continuent de couler, il n'y a pas de repos . Le mode de fonctionnement dit le week-end n'est pas fiable .

 

28. Q: Le corps principal de notre système Unitank est une structure à trois plis (les trois réservoirs peuvent être divisés en réservoir de gauche, le réservoir moyen et le réservoir droit) . Les trois réservoirs sont connectés . Chaque réservoir est équipé d'un système aération, qui utilise des tanks mécaniques et est équipé de l'agitation {{4} outlet weirs and sludge discharge devices. The two tanks are used alternately as aeration and sedimentation tanks. Sewage can enter any of the three tanks. The current process operation is divided into two main operation stages. The operation steps of the first main stage are as follows: (1) Sewage first enters the left tank, and the left tank is Stimulé anaérobique pendant 1 heure . Le réservoir du milieu est aérobiquement aéré, et le réservoir droit est utilisé comme un réservoir de sédimentation pour l'effluent . (2) Les eaux usées continuent d'entrer dans le réservoir gauche, le réservoir gauche remuant, et aération aérobie est effectuée pour 3.} 5 heures {{{16} et le réservoir droit est également utilisé comme réservoir de sédimentation pour les effluents . (3) La piscine gauche arrête l'aération et s'installe tranquillement pendant 1 heure . La piscine intermédiaire est toujours en aérobie à la piscine au lieu de la piscine droite qui se décharge toujours . après le premier plan de l'opération (un aperçu de la piste droite). est terminé, après une courte période de transition (0 . 5 heures de lavage arrière), il entre dans la deuxième étape de fonctionnement principale . Le processus de la deuxième étape de fonctionnement principale est changé en eaux usées entrant dans le système à partir de la piscine droite, et le liquide mixte entre dans le pool gauche comme un réservoir de sédimentation à travers le pool moyen. La direction du débit d'eau est opposée et le processus de fonctionnement est le même.

Le fonctionnement ci-dessus est en cours dans notre usine depuis deux ans . Je pense qu'il y a des lacunes dans le processus en termes d'élimination du phosphore et d'élimination de l'azote ., c'est-à-dire que le processus de sédimentation n'a pas subi une eau anaérobie complète, et le processus {ations L'autre part, je pense que le processus actuel est déraisonnable dans l'allocation de la période anaérobie-aérobie, et la période aérobie est trop longue . à cet égard, j'ai présenté certaines suggestions . prendre la première étape principale comme exemple: les eaux usées entrent d'abord dans le réservoir gauche pour une agitation anaérobie . Transféré sur le réservoir du milieu . L'agitation anaérobie du réservoir gauche est arrêtée et l'aération aérobie est effectuée . de cette manière, le réservoir gauche est comme être "verrouillé" entre dans la deuxième étape de fonctionnement principale, et les eaux usées circulent de droite à gauche, et le processus de fonctionnement est le même .

Après que la suggestion a été avancée, nous l'avons également pratiqué pendant une période de temps . Dans le processus de pratique, nous avons rencontré un tel problème ., c'est-à-dire que l'une des réservoirs latéraux a été "verrouillé" pour l'aération et que l'eau dans le réservoir du milieu a été améliorée, les boues dans le réservoir moyen ont toujours été poussées vers le réservoir latéral utilisé comme un réservoir de sédimentation {2} La concentration dans le réservoir du milieu était extrêmement faible, tandis que la concentration de boues dans le réservoir latéral du réservoir de sédimentation était très élevée, provoquant des "inondations" et une libération secondaire de phosphore .

Pour certaines des situations décrites ci-dessus, je voudrais poser les questions suivantes:

(1) Ma suggestion est-elle raisonnable pour le processus actuel de notre usine?

(2) La suggestion peut-elle résoudre l'inconvénient de pousser une grande quantité de boues dans le réservoir du milieu?

(3) L'allocation de temps anaérobie-aérobie actuelle de notre usine est-elle raisonnable? Réponse: Les réponses aux trois questions sont les suivantes:

(1) Votre suggestion est plus raisonnable que le mode de fonctionnement actuel . cependant, certains ajustements doivent être effectués ., c'est-à-dire sous la prémisse de verrouiller le réservoir de gauche, d'étendre le temps d'entrée d'eau du temps de gauche et de réduire le temps d'entrée d'eau du réservoir moyen en conséquence . C'est plus raisonnable . item .

(2) Une fois le temps d'entrée d'eau du réservoir de gauche, plus de boues du réservoir gauche sont poussées vers le réservoir du milieu, ce qui rend les boues dans le réservoir du milieu plus qu'avant le réglage, de sorte que la concentration de boues à l'extrémité de l'entrée d'eau du réservoir central peut être plus élevée que le mode de fonctionnement actuel .

(3) Quant au temps anaérobie et aérobie, il doit être déterminé par essais et erreurs basés sur l'élimination de l'azote et l'effet d'élimination du phosphore .

Peu importe comment le temps d'entrée d'eau du réservoir de gauche et du réservoir moyen est ajusté, le temps total d'entrée d'eau des deux réservoirs reste inchangé . Le temps d'entrée d'eau du réservoir central augmente et le temps d'entrée de l'eau diminue ., le débit poussé vers le réservoir droit est le même, mais la quantité absolue de flux s'écouler par {2. La concentration de boues de chaque réservoir ne peut pas être équilibrée . C'est la caractéristique du réservoir d'aération alternatif .

Quant au raccourcissement du temps de cycle, il est faux . pour les processus avec des sections anaérobies, si le temps de cycle est raccourci, le temps de pré-précipitation avant l'effluent de la piscine latérale ne peut pas être raccourci, de sorte que le temps aérobie et anaérobie de chaque cycle ne sera pas suffisant, le Cycle est considéré comme la condition de phosphore qui ne sera pas considérée comme la condition de phosphorus est considérée comme la condition de la palette Les performances de sédimentation sont bonnes, afin de réduire le temps de pré-précipitation et d'assurer le temps du stade biochimique ., il convient également de noter que le processus unitank a certaines limites pour l'élimination de l'azote et l'élimination du phosphore, et l'élimination du phosphore restreindra l'effet de l'azote .

 

29. Q: Comment compter les micro-organismes pendant l'examen microscopique? J'utilise une lentille objective 10 × et un oculaire 16 ×, c'est-à-dire que le grossissement total est 160 fois . Je vois 3 vers de cloche dans un champ de vision à un grossissement total de 160 fois . Combien de vers de cloche y a-t-il en 1 centimètre carré?

R: Vous devez utiliser 100 fois, c'est-à-dire que l'oculaire et l'objectif objectif sont 10 fois, pour observer les protozoaires et les métazoa, et les compter . L'abondance des bactéries filamenteuses peut également être observée à 100 fois, et la structure des boues et la densité des bactéries gratuites sont plus adaptées à 400 fois {{5} par millilitre de liquide mélangé du réservoir d'aération (en supposant qu'il y a 20 gouttes par millilitre), prenez une goutte de liquide mélangé sur une glissière, couvrez-la soigneusement avec un verre de couverture, puis regardez tous les échantillons de boue à 100 fois, enregistrez le nombre de divers protozoa et métazoa, puis observez d'autres contenus .

 

30. Q: Je pense que la méthode de décharge de la boue du fossé latéral du fossé d'oxydation à trois tanques a ses avantages, mais en même temps, il a son inconvénient mortel, c'est-à-dire qu'il formera un entonnoir de décharge de boue comme le processus SBR, résultant en une forte concentration de décharge de boue au stade précoce et une très faible concentration de la décharge de boue dans le stade ultérieur {{2}, ce sera une très faible décharge de boue dans le stade ultérieur {2} » Processus de traitement des boues ultérieur et faire le complexe du système de contrôle, qui nécessite l'utilisation d'instruments peu fiables ou une intensité de main-d'œuvre accrue des travailleurs .

R: Ceci est complètement évitable . La décharge des boues du fossé latéral ne peut pas être déchargée à aucun moment . si les boues sont déchargées du fossé latéral d'aération au stade A, cette situation ne se produira pas de ne pas être déterminée à partir de la dérivation de la divergence . Device . Quant à la commodité du fonctionnement et de la gestion, bien sûr, il doit y avoir un système de contrôle fiable . Le système de contrôle actuel doit être considéré comme simple et mature . bien sûr, si le système de contrôle automatique a des problèmes, il est très gênant d'utiliser le contrôle manuel {{7} fossé .

 

31. Q: Comment les boues de décharge de fossé d'oxydation à trois tanques sont-elles alternativement? Est-il commuté en fonction de la mesure réelle de la concentration de boues dans le réservoir d'aération ou en fonction de la commutation prévue de la concentration influent?

A: Les boues peuvent être déchargées du fossé latéral d'aération au début de A et D .. La méthode de décharge de boues et le temps doivent être considérés de manière globale en fonction du temps du cycle d'opération, des performances de décantation des boues, etc. ., et ne peuvent pas être inchangées . Le mode de décharge de boues alternatif doit être contrôlé par un système de contrôle séparé . Le programme de contrôle existant du diamant d'oxydation à trois tanques ne peut pas répondre à cette nécessité {}}

 

32. Q: Comment programmer le mode de fonctionnement du fossé d'oxydation à trois plis? Comment déterminer le temps de fonctionnement de chaque étape?

R: Étant donné que l'état de fonctionnement des trois premières étapes de fonctionnement dans un cycle d'opération est le même que celui des trois dernières étapes de fonctionnement, seule les trois premières étapes peuvent être prises en compte lors de la définition de . par exemple, si le temps total des trois étapes A, B et C est 4 heures, le temps de la phase C doit être déterminé en premier . Ce stade est principalement pour la séquence Utilisé pour la sédimentation peut séparer complètement la boue et l'eau dans les 1 heure après l'arrêt de l'aération, le temps du stade C est fixé à 1 heure; Le stade A est la principale période de réaction biochimique, et son temps de fonctionnement devrait être beaucoup plus long que le stade B . après le fonctionnement du stade A, la plupart des réactions biochimiques ont été achevées; Le stade B est le stade de transition du stade A au stade C .. Le mode de fonctionnement correspondant doit être adopté selon différentes situations ., par exemple, lorsque les performances de sédimentation des boues sont médiocres, le temps de l'étape C doit être augmenté de manière appropriée et que le temps des étapes A et B doit être réduit en conséquence . si nécessaire, une étape de transition peut être définie entre C et D .

Envoyez demande