. Pitanje: Naša kompanija ima opštinsku kanalizaciju za pretvorbu koja koristi proces oksidacije Crousel 2 000, kapaciteta 80.000 tona dnevno.
Uklanjanje NH 3- n nije idealno tokom rada. Prosjek NH 3- n u poticajnom mjesecu iznosio je 32,35 mg / l, a otpadnik je bio 25,99 mg / l. Može li se povećati vrijednost u aerobnoj zoni za smanjenje NH 3- n vrijednosti?
Odgovor: Rastvoren kisik u aerobnoj zoni može se povećati, a unutarnja reflatna vrata mogu se otvoriti širokim, tako da se može smanjiti jačinu anoksičnog dijela zone Denitrifikacije, što može u određenoj mjeri poboljšati efekt nitrifikacije u određenoj mjeri. Pored toga, u obzir je i faktori kao da li alkalnost dovoljna.
Br. Mislim da je glavni razlog što uključuje mnogo faktora: poput mehaničkih i hidrauličkih performansi mehaničke opreme (posebno površinskih aeratora) (poput oblika prometnika, brzina, uranjanja u vodu tokom rada (ova energija također ima raspodjelu u obliku oksigenacije, pogona i miješanja); i specifičan izgled oksidacijskog jarka i dizajna karoserije poput kanala, širine i dubine vode, lokacija i oblik predivnog zida, bilo da je ekscentrično postavljeno, itd.
Samo kombiniranjem svih ovih faktora (a možda drugi nisu spomenuti) možemo li dobiti određeni oblik protoka vode i srodne parametre (poput potočnih linija, distribucija brzine turbulencije, presjeka brzine i prosječne brzine itd. Ovaj aspekt je vrlo komplikovan. Pitam se koji su vaši pogledi na hidraulički dizajn Carrousela?
O: Zapravo, nije potrebno razmotriti tako komplicirano. Protok u oksidacijskom jarku nema kvalitativni odnos s hidrauličkim vremenom zadržavanja ili glasnoću oksidacijskog jarka. Protok u oksidacijskom jarku temelji se na kontroli ne sedimentacije u jarku. Ne bi trebalo biti preveliko. Ako je brzina protoka premala, mulj će potonuti. Završava ga podvodni propeleri ili površinski aeratori. Samo je da oprema za dovršetak protoka treba odrediti u skladu s dubinom i dužinom bazena, a odabir opreme različitih proizvođača također je različit.
35. P: Možete li mi reći mjere predostrožnosti u radu i upravljanju trokanalnom oksidacijskom jarku?
O: Postoji mnogo stvari na koje treba obratiti pažnju. Prvo, vrijeme operacijskog ciklusa treba odrediti u skladu sa stvarnom situacijom, a zatim treba odrediti vrijeme svake operacijske faze unutar ciklusa. Pozornica operacije prvo bi trebala odrediti vrijeme pozornice C, jer je faza C vrijeme odvajanja blata i vode. Također je potrebno prilagoditi uranjanje dubine rotirajuće četke tako da ima dobru sposobnost oksigena i miješanja pokretačke snage. Dubina uranjanja svih rotirajućeg četkica u bazenu treba biti dosljedna. Zarobljena dubina rotacijske četke treba prilagoditi izlaznim Weir vratima u statičkoj državi, odnosno kapija izlaznog weira treba povisiti i spustiti kako bi se prilagodila dubinu kada je oksidacijski rod u vodi, ali ne i a ne gaziran. Kada je rotaciona četkica na odgovarajućoj uranjačkoj dubini, otvaranje kapije za izlaz Weir je granica otvora rotacijske četke tokom rada. Ograničenja svih izlaznih Weira vrata dviju bočnih jarka u otvorenom stanju trebaju biti u osnovi iste.
Prema karakteristikama otpadnih voda i stvarne situacije uređaja, najbolji način dnevnog rada treba odrediti probnim postupkom i unošenjem u upravljanju upravljanjem za kontrolu rada. Kada se pojave nenormalni uvjeti, način rada treba podesiti na vrijeme, kao što su: kada je odvajanje blata i vode u sedimentacijskom rodu teško zbog lošeg izvedbe taloga, vrijeme bi trebalo povećati i vrijeme ostalih faza treba u skladu s tim treba smanjiti vrijeme i vrijeme drugih faza.
Status otvaranja i zatvaranja dva sporedna izlazna sa izlazama automatski se kontrolira prema postavljenim procesnim zahtjevima. U prebacivanju dvaju bočnih jarka u pola ciklusa, na prethodno podešenom vremenu, originalni otvor za izlazni otvor treba zatvoriti nakon što se otvori svi izlazni vidovi na kapiju drugog prije sedimentacije, kako bi se spriječilo izvorni prijedložni otvor od plutajućih blata u početnom vremenu pražnjenja vode.
Kada postoji problem sa automatskim upravljanjem sistemom, može se upravljati ručnim upravljanjem. Tijekom ručne kontrole, vrijeme otvaranja i zatvaranja i slijed svakog uređaja treba strogo provoditi u skladu s režimom rada i isto kao i program automatskog upravljanja.
Količina biohemijskog dijela u proračunu opterećenja mulja i starosti mulja može se izračunati omjerom ukupne količine oksidacijskog jarka * ukupno biohemijsko vrijeme u ukupnoj hidrauličkom vremenu zadržavanja.
. Pitanje: Naša fabrika ima dvije grupe oksidacionih jardari zagrožene boje sa dizajniranim dnevnim kapacitetom za obradu od 80, 000 tona. Sada radi samo jedan sustav, s dnevnim kapacitetom za obradu od 40, 000 tona. Nakon nove godine, aktivirat će se drugi sustav, a talog jednog sustava koristit će se za obradu mulja dva sistema. Molim vas, recite mi kako to posebno operirati?
O: Metoda kultivacije za prenos mulja može se usvojiti, odnosno preostali talog oksidacijskog jarka koji se trenutno radi u radu može se kontinuirano prenijeti na drugu grupu koja će biti puštena u rad.
Br. P: Molimo razgovarajte o svojim stavovima na tehnologiji automatske kontrole industrije kanalizacije iz praktične perspektive, na primjer, proces Crousel?
O: Postoji mnogo biohemijskih procesa tretmana, ovisno o procesu. Ako je to tradicionalni način gaziranog mulja, nema potrebe za automatskom kontrolom. Sve dok postoji kontrola zaštite i ručno daljinski upravljač za zaštitu i ručni daljinski upravljač, bit će u redu. Naravno, bolje je koristiti automatsku kontrolu za sirovcu Crousel Oksidacije. Ako postoji podvodni propeler, može se koristiti kontrola zaštite. Ako nema podvodnog propelera, najbolje je koristiti kontrolu rada. Kontrola zaštite Ovdje govorim da kontrolni sustav (poput PLC-a) kontrolira otopljeni kisik unutar potrebnog raspona uključivanjem i isključivanjem aeratora i brzine prema postavljenom rasponu otopljenog kisika. Kontrola rada je drugačija. Pored gore navedenih zahtjeva, također je potrebno razmotriti sprječavajući talog da se aerator radi polako ili se pokreću samo neki aeratori, odnosno cjelokupni rad aeratora, ali ne može ispunjavati automatsku regulaciju miješanja blata-vode.
. Pitanje: Sada testiramo dva bazena. Bazen 1 je inokuliran blatom sjemena, ali nakon jednog mjeseca tokom mikroskopskog pregleda pronađen je samo veliki broj paramagama, a šansa za pronalazak zvona bilo je u osnovi nula, s nekoliko nematoda najviše; Bazen 2 nije dodan sa blatom sjemena, a zatim je dodana voda za prozračivanje. Nakon mjesec dana, tokom mikroskopskog pregleda pronađen je veliki broj zvona i nekih drugih bakterija, poput paramecijuma, ali sadržaj mulja dva bazena bio je vrlo nizak. Kako bi se bakterije u bazenu 1 trebala uzgajati za povećanje sadržaja mulja? Pored toga, rastvoreni kisik u rezervoaru za prozrači je vrlo visok, uglavnom između 9-11 mg / l, a rijedak je biti ispod 6 mg / l. Naš puhač je uključen na minimum, a rastvoreni kisik u rezervoaru 2 je još veći, uglavnom između 10-12 mg / l.
O: Situacija u drugom tenkama je slična, što je uzrokovano nedovoljnom ishranom i pretjeranom prozračima. Talog je u stanju kontinuiranog rasta i samo-oksidacije, tako da vrijeme prozračivanja mora biti strogo kontrolirano. Ako se jačina mulja ne može povećati, povremena aeracija se može koristiti samo. Pored toga, kontrola omjera hranjivih sastojaka i drugih pitanja trebala bi se posvetiti i na.
39. P: Kako treba izračunati ciljanje mulja i zaobilazni volumen odbojskog kruga Crousel oksidacije, tako da stvarni iznos nije mnogo drugačiji od izračunatog iznosa? Postoji li jednostavna formula izračuna ili opće formule?
O: U stvarnom radu, svezak mulja i starost mulja ne kontroliraju se na osnovu proračuna, a isti je istinit za ostale oblike aktiviranog procesa mulja.
40. P: Naša tvornica uglavnom tretira štampanje i bojenje i hemijsku otpadnu vodu. Talog u biohemijskom bazenu je samo 1,2 g / l. Nije pronađena protozoa i metazoa pod mikroskopskim ispitivanjem. Otpak ne zadovoljava standard. Nakon sedmice povratka velikog mulja, još uvijek nema promjene. Svi i SV% su vrlo visoki, a ni u filamentne bakterije ne vide. Koje mere treba preduzeti?
O: Procjenjuje se da je mulj otrovao i oštećen. Pogrešno je povećati povratni volumen. Treba povećati volumen pražnjenja mulja, a preostali talog ispunjen prije oštećenja ili mulj iz drugih biljaka treba presaditi.
. Pitanje: Industrijski park treba izgraditi 30, 000 tona / dnevna biljka za pročišćavanje kanalizacije. Sada je kompanija predložila "dijatomitni + biohemijski" postupak liječenja. Prije sam vidio uvode o ovoj tehnologiji, ali izjave su vrlo različite. Ne znam kome da verujem? Izrazite svoje stavove.
O: Diatomit je vrlo efikasan u urbanoj kanalizacijskoj obradi i ima niske operativne troškove. Treba ga koristiti s oprezom u industrijskom pročišćavanju otpadnih voda.
42. Pitanje: UASB metoda se široko koristi u Kini, ali radni rezultati su također vrlo različiti. Razlozi su, mislim, nekoliko aspekata: trofazni separator; Sistem distribucije vode; Mjere izolacije. Ovdje imam nekoliko pitanja:
(1) Kada koristite UASB metodu, trofazni separator dizajniran prema specifičnoj kanalizaciji? Vidio sam da postoje mnoge kompanije koje su specijalizirane za proizvodnju trofaznih separatora u Kini, a U metoda se uglavnom koristi u industrijskoj otpadnoj vodi. Hoće li različita svojstva različitih industrijskih otpadnih voda utjecati na normalnu upotrebu trofaznog separatora?
(2) Trofazni separator je donji otvor, a distribucija vode je sklona blokadi. Pitam se kako honorar u metodi rješava ovaj problem?
(3) Anaerobna reakcija je bolja u 35 stepeni. Kako se postiže izolacija u bazenu? Posebno kada se koristi čelična konstrukcija. Kako koristiti bioplin koji proizvodi u bazenu? Ako temperatura u u bazenu ne ispunjava zahtjeve, koje mjere treba poduzeti prilikom razmatranja grijanja?
Odgovor: Trofazni separator uglavnom nije dizajniran prema specifičnoj kanalizaciji, ali samo uzima u obzir učinak njegove strukture na trofazno odvajanje. Problem blokada sistema distribucije vode neizbježan je problem porozne distribucije vode. Može se riješiti praćkom pranjem ili ispiranjem zraka. Što se tiče izolacije tenk tijela, nisu općenito potrebne posebne mjere. Potrebno je samo kontrolirati temperaturu ulazne vode. Ako je temperatura ulazne vode preniska, na ulaznom cjevovodu može se instalirati miješalica za vodu za vodu da bi ga zagrijali na odgovarajuću temperaturu sa parom. Međutim, među visoko efikasnim anaerobnim reaktorima, nisam optimističan u pogledu u tenk jer je efekt liječenja siromašniji od onog EGSB-a i IC-a. Za izgrađenu UASB, ako efekat liječenja nije dobar, preporučuje se napraviti neke izmjene, poput dodavanja interne povratne cijevi ili dodavanjem rezervoara za sedimentaciju na leđima.
43. P: Zahtev HRT-a UASB relativno je dugačak, hidraulički opterećenje je prevelika, a protok blata je posebno ozbiljan. Dugoročni interni povratni otpad nosi više blata, što ne pogoduje na formiranje zrnala mulja. Pitam se šta mislite?
O: Nije prikladno reći da će postavljanje unutrašnjeg povratka pogoršati protok blata. To pogoduje formiranju zrnalog mulja, odnosno za povećanje sile smicanja. Naravno, postoji mnogo drugih faktora za uslove za formiranje zrnalog mulja i poboljšanje efikasnosti liječenja u tenk u tenk-u.
44. P: Koristimo Carrousel 2 0 0 0 oksidacijski jarak. Rastvoreni kisik na izlazu uglavnom se kontrolira na oko 2 mg / l, a maksimalna vrijednost se kontrolira na 3,0 mg / l. Volumen vode ulaz je 30, 000 tona po jarku dnevno. Odvod dolaza ponekad je nizak, sa prosječnom vrijednošću od 50 mg / l. Učinkovita količina oksidacijskog jarka iznosi 14750m3. MLSS se uglavnom kontrolira na 3000 mg / l. Dobiveni F / M je 0,0339 (ne znam je li ta vrijednost tačna). Ako je ta vrijednost tačna, onda je opterećenje mulja prenisko, zar ne? Starost mulja općenito se kontrolira oko 15 dana, SV30 je 15, a Svi iznosi oko 50. Ne znam kako da prilagodim postupak ublaživši pojavu mulja?
O: Prema mojoj prosudbi, mulj je stario. Protumjere: povećati količinu ispuštenog i smanjenja količine isporučenog kiseonika; Ako je u jarku instaliran podvodni propeler, aerator se može povremeno upravljati.
. Pitanje: Hidroliza i zakiseljavanje je težak postupak liječenja u pročišćavanju otpadnih voda. Za bakalar, neke su stope uklanjanja vrlo niske, a neke su relativno visoke. U projektu kemijskog otpadnog voda dizajnirao sam, brzina uklanjanja bakalara i zakiseljaja bila je visoka kao 40-50%, ali potrebna je mala količina prozračivanja. Brzina uklanjanja bakalara i zakiseljavanje drugog štampanja i boja za obradu otpadnih voda općenito je oko 15-20%, ali brzina uklanjanja kromatično je vrlo visoka. PH zahtjeva hidrolize i zakiseljavanja zapravo nije toliko visok kako je opisano u podacima. Efikasno je između pH 6 i 10, ali efekat bi trebao biti bolji na oko 8. Što mislite o ovome?
O: Rekli ste da brzina uklanjanja bakalara hemijskog otpadnih voda i zakiseljavanja mogu dostići 40 ~ 50%, a potrebna je mala količina prozračivanja. Ovo je poseban slučaj i ne može se reći da je stvarni učinak zakiseljenja, jer većina uklonjenog bakala može biti neorganska bakalara, koja je oksidirana u uslovima za proveru (jer postoji mala količina aeracija). Ako nema provjere, stopa uklanjanja bakalara će se značajno spustiti.
. P: Prema izvornom svrhu i funkciji trofaznog separatora, UASB ne bi trebao imati povrat mulja, ali iz ovoga se pojavljuju sledeća pitanja: (1) Kako nadopuniti mulj kada se uasb reaktor pokrene iz mulja? (2) Kada se utiče uASB reaktore, koncentracija mulja fluktuira. Kako da ga obnovite stabilnom stanju što je prije moguće? (3) Kada ispuštate anorganski mulj u UASB reaktoru, kako da biste ga što prije vratili na željenu koncentraciju mulja?
O: Ako se mulj izgubi u u bazenu, bit će beskoristan čak i ako se mulj može vratiti, jer će se rastući protok reaktora povećati kada se mulj vraća. Što je veća količina povratka, veći gubitak mulja. Stoga većina u bazena nema povrat mulja. Kad kažem da većina njih nema mulj, mislim da neki bazeni još uvijek imaju povrat mulja, jer se nakon u bazena dodaje sedimentacijski spremnik, ali nema mnogo takvih procesa. Ako je to slučaj, bolje je koristiti EGSB ili IC. Koliko znam, u bazenu se uglavnom sastoji od flokulentnog mulja. Pored toga, reaktor nije visok, tako da brzina rasta protoka ne može biti prebrzo, zadržavanje mulja nije mnogo, a opterećenje volumena se ne može povećati. Iako ne postoji povrat mulja u tipičnom u bazenu, otpadnik se i dalje može vratiti.
47. P: Razlog zašto UASB ima visoku efikasnost uklanjanja zagađivača uglavnom zbog uloge zrnalog mulja, ali rekli ste da je to flokulirani mulj. Kako ovo može biti?
O: Nisam rekao da u bazenu nema zrnatog mulja, ali sam rekao da je to uglavnom flokuntan talog, jer je većina UASB-a takva, što je i razlog zašto je opterećenje za jačinu u bazenu nizak (u odnosu na EGSB i IC). Što se tiče zašto u bazenu ne može biti u osnovi zrnali mulj poput IC-a, a zrnali talog ima malu veličinu čestica i visoku kvalitetu, to uključuje mehanizam za formiranje i uslove zrnatog mulja. Neću se proširiti na ovaj aspekt, ali mogu objasniti da je brzina porasta reaktora jedan od važnih uvjeta, a UASB ne može u potpunosti ispuniti ovaj zahtjev.
48. P: Za kontrolu gubitka mulja UASB-a, možemo li dodati povratnu cijev na gornjem dijelu da kontroliramo njegov odnos povratka i formiramo unutarnju cirkulaciju?
O: Vrlo dobar prijedlog! Međutim, svrha toga je uglavnom za olakšavanje formiranja zrnastih mulja, uvelike povećati udio zrnalog mulja i povećati zadržavanje mulja.
49. P: Hoće li dodavati povratnu cijev u uasb bazenu utjecati na brzinu porasta vode?
O: Da, povećava porastu brzine cirkulacijske zone, što je ujedno i svrha uspostavljanja cirkulacije. Iako se u ranoj fazi ne može izbjeći preliv od mulja, može u potpunosti pomešati mulj i vodu, što takođe pogoduje granulaciju mulja i povećati zadržavanje mulja. Efekat se može prikazati nakon određenog vremenskog perioda.
Br. P: Ako UASB rezervoar doda unutrašnju povratnu cijev, a poravna brzina vode povećava se, hoće li imati nuspojave na trofazni separator?
O: Ne mislim tako, jer je refluksiran iz dna trofaznog separatora do dna, što neće uticati na porastu brzine trofaznog separatora.
51. P: Ako uasb rezervoar nema interni povrat, što treba učiniti ako se previše mulja isprazni tokom pražnjenja mulja?
O: Budući da mulj ne teče, nema problema koji ste spomenuli. Ako se zasebno postavi taloženje, talog će se morati vratiti, ali veličina povratnog protoka može odražavati samo stopu prometa ili cirkulaciju mulja u cijelom sistemu i nema nikakve veze s količinom mulja u sistemu. Drugim riječima, ako u tengu ne ispušta talog, ma koliko je veliki ili mali protok povratka mulja, količina mulja u sustavu neće utjecati (bez razmišljanja o faktoru rasta mulja).
