Nenormāli ūdens apstrādes rādītāji (II)

Aug 18, 2025

Atstāj ziņu

COD pārsniedz standartu (padziļināts skaidrojums)
Notekūdeņu attīrīšanas procesā tā ir pamatprasība, ka notekūdeņu menca atbilst standartam. Mencas cēloņi, kas pārsniedz standartu, ir sarežģīti un ietver vairākus aspektus, piemēram, ūdens ieplūdes, procesu un aprīkojumu. Ja šīs problēmas nevar analizēt un atrisināt savlaicīgi un precīzi, kurš būs vainīgs?


I. COD noņemšanas princips1. Fiziska noņemšana

Suspendētās vielas un daļiņu organiskās vielas notekūdeņos tiek atdalītas ar fiziskiem līdzekļiem. Piemēram, ekrāns pārtver lielas peldošās daļiņas, smiltis kamera noņem neorganiskas daļiņas, piemēram, grants, un primārā sedimentācijas tvertne noņem suspendētās vielas un dažas daļiņas organiskas vielas ar gravitācijas sedimentācijas palīdzību.

 

2. Bioloģiskā noņemšana

Izšķīdušo organisko vielu sadalīšanās ar mikrobu metabolismu veido galveno mencu noņemšanas daļu.

(1) Aerobā bioloģiskā apstrāde: aerobos apstākļos heterotrofiskās baktērijas oksidē organiskās vielas oglekļa dioksīdā un ūdenī, vienlaikus sintezējot savas šūnu vielas.

(2) anaerobā bioloģiskā ārstēšana: anaerobos apstākļos metanogēni un citas baktērijas organiskās vielas pārvērš metāna un oglekļa dioksīdā.

(3) Denitrifikācijas un fosfora noņemšanas savienojuma process: menca, slāpeklis un fosfors tiek noņemti vienlaicīgi caur anoksisku-aerobu mainīgu vidi.

 

3. Ķīmiskā noņemšana

Koagulācija un sedimentācija: PAC koagulants un PAM flokulants tiek pievienots, lai kondensētu un nogulsnētu koloidālās vielas, izmantojot elektrisko neitralizāciju un adsorbcijas savienošanu, lai noņemtu koloidālo mencu.

 

4. Dziļā ārstēšana

Filtrēšana: smilšu filtrēšana un aktivētā oglekļa adsorbcijas pārtveršana Tiny daļiņas un dažas izšķīdušas organiskas vielas.

Membrānas tehnoloģija: ultrafiltrācijas/mikrofiltrācijas membrāna pārtver mikroorganismus un lielas molekulārās organiskās vielas, un notekūdeņu menca ir zemāka.

Par patoloģisku notekūdeņu mencu mēs centīsimies visu iespējamo, lai šodien atrastu cēloni un klasificētu rašanās varbūtību atbilstoši ★ līmenim. Jo vairāk zvaigžņu, jo lielāka varbūtība.

 

II. Ietekmīgs

1. Plūsmas pārslodze ★★★

Kad ietekmīgais ūdens tilpums pārsniedz ūdens rūpnīcas izstrādāto apstrādes spēju, ūdens plūsma tiks saīsināta apstrādes iestādē, kā rezultātā piesārņotāji nespēj pilnībā mijiedarboties ar mikroorganismiem un nespēj efektīvi noņemt. Risinājums: pievienojiet regulējošu tvertni, lai regulētu un buferētu ienākošo ūdens plūsmu, nodrošinot salīdzinoši stabilu plūsmas ātrumu nākamajām apstrādes vienībām. Ja regulēšanas tvertne nav pieejama, ieteicams ieņemt daļu no avārijas tvertnes vietas un, ja nepieciešams, to paplašināt vai atjaunot.

 

2. Mencas pēkšņas pārmaiņas ★★★

Šajā jautājumā mums ir šaubas. Rūpniecisko notekūdeņu nelikumīga izlāde var saturēt lielu daudzumu organisko vielu, smago metālu un citu piesārņotāju. "Sarkana" mencu koncentrācija ir standarta prakse. Tiklīdz liels daudzums nonāk sistēmā, ienākošā ūdens mencu koncentrācija strauji palielināsies, pārsniedzot parasto ūdens rūpnīcas apstrādes spēju.

Risinājums: "Rūpniecisko notekūdeņu izplūdes avota kontroles stiprināšana" ir ideālistiska. Galvenais ir uzraudzīt ienākošo ūdens kvalitāti reālā laikā. Ja tiek noteiktas tādas anomālijas kā menca, liekais ūdens daudzums nekavējoties jānodod uz avārijas tvertni.

 

3. Satur ugunsizturīgas organiskās vielas ★★

Organiskajiem savienojumiem, piemēram, eļļām, benzola sērijām un fenoliem, ir stabilas struktūras, un tos ir grūti metabolizēt, izmantojot parastos ūdens apstrādes mikroorganismus. Kad šie savienojumi nonāk sistēmā, tie uzkrājas, apgrūtinot COD standartu ievērošanu.

Risinājums: pievienojiet atbilstošas ​​apstrādes vienības pirmapstrādes posmā, piemēram, flotācijas izmantošana smērvielu noņemšanai un aktivētas oglekļa adsorbcijas vai uzlabotas oksidācijas tehnoloģijas izmantošana, lai ārstētu nederīgas organiskas vielas, piemēram, benzolu un fenolus.

 

4. Toksiskas vielas ★★

Smago metālu joni un pārmērīgi dezinfekcijas līdzekļi var kavēt vai izjaukt mikroorganismu augšanu, reprodukciju un metabolisko aktivitāti, samazinot to spēju sadalīt organiskās vielas. Smagos gadījumos tie pat var kļūt neaktivizēti, izraisot pārmērīgu mencu.

Risinājums: ieviesiet specializētus pirmapstrādes procesus ieplūdē, piemēram, ķīmiskos nokrišņus, lai noņemtu smagos metālus un aktivizēto oglekļa adsorbciju vai hidrolīzi, lai noņemtu liekos dezinfekcijas līdzekļus, lai samazinātu toksisko vielu ietekmi uz mikroorganismiem.

 

5. Nenormāls ph ★★

Mikrobu augšanai un metabolismam nepieciešama piemērota pH vide. Pārmērīgi augsts vai zems pH var kavēt organisko vielu mikrobu sadalīšanos, izraisot paaugstinātu mencu.

Šķīdums: pievienojiet skābes/bāzes regulatoru, piemēram, sālsskābi, lai samazinātu pH un nātrija hidroksīdu, lai to paaugstinātu, lai pielāgotu ietekmīgo pH atbilstošajam diapazonam 6,5–8,5.

 

III. Apstrādāt

1. Nepareiza izšķīdušā skābekļa kontrole aerobās tvertnēs ★★★

Pārmērīgi augsts izšķīdušais skābekļa līmenis paātrina mikrobu metabolismu, izraisot dūņu novecošanos, samazinātu aktivitāti un samazinātu organisko vielu noņemšanas spēju. Pārmērīgi zems izšķīdušā skābekļa līmenis nevar apmierināt aerobo mikroorganismu metabolisma vajadzības, un to mencu noņemšanas spēja ir arī samazināta.

Risinājums: instalējiet tiešsaistes DO mērītāju, lai reālā laikā uzraudzītu izšķīdušo skābekļa koncentrāciju aerobajā tvertnē. Šis skaitītājs, kas saistīts ar aerācijas sistēmu, automātiski pielāgo aerācijas ātrumu, pamatojoties uz izšķīdušā skābekļa izmaiņām, lai saglabātu atbilstošu izšķīdušo skābekļa koncentrāciju. Parasti aerobās tvertnes tiek kontrolētas ar DO līmeni 2-4 mg/L. Faktiskā ražošanā normālai darbībai ir pietiekams DO līmenis 1,5–2,5 mg/L. Ja neesat pārliecināts, apsveriet 2-3 mg/L.

 

2. Pārmērīga aerācija ★★★

Pārmērīga aerācija rada spēcīgus hidrauliskās bīdes spēkus, izjaucot floku struktūru. Mikroorganismi, kas sākotnēji bija ieslodzīti un iekapsulēti ar flokiem, kā arī dažas nepilnīgi sadalītas organisko vielu daļiņas, izplūst ūdenī, palielinot mencu saturu.

Risinājums: Balstoties uz faktiskajiem aerobās tvertnes apstākļiem, atbilstoši samazina aerācijas ātrumu, lai novērstu FLOC traucējumus. Ievērojiet dūņu īpašības un ārstēšanas rezultātus un pielāgojiet aerācijas intensitāti atbilstošā līmenī.

 

3. Pārmērīgi zema dūņu koncentrācija ★★★

Zema dūņu koncentrācija nozīmē, ka organisko vielu sadalīšanās mikroorganismu skaits ir mazs, kā rezultātā notekūdeņos ir ierobežota organisko vielu apstrādes spēja, padarot neiespējamu organisko vielu pilnībā noārdīšanos noteiktā laika posmā, izraisot pārmērīgu mencu.

Risinājums: samaziniet novadīto dūņu daudzumu, lai dūņas varētu uzkrāties sistēmā un palielināt dūņu koncentrāciju. Alternatīvi pievienojiet sistēmai atbilstošu daudzumu aktivizēto dūņu, lai ātri palielinātu mikrobu biomasu.

 

4. Nepareiza dūņu atgriešanās attiecība ★★★

Pārāk zema dūņu atgriešanās attiecība samazinās aktivizēto dūņu koncentrāciju aerācijas tvertnē. Nepietiekama koncentrācija nozīmē samazināt mikroorganismu skaitu, kas iesaistīti mencu sadalīšanā, samazinot to spēju metabolizēt organiskās vielas notekūdeņos, izraisot nepietiekamu mencu noņemšanu. Pārmērīgi augsta dūņu atgriešanās attiecība traucē sekundāro sedimentācijas tvertni, saīsina aiztures laiku un izraisa sliktu sedimentāciju, palielinot suspendētās cietās vielas notekūdeņos, kā rezultātā rodas pārmērīga menca.

Risinājums: pielāgojiet dūņu atgriešanās attiecību līdz saprātīgam diapazonam 20–100% atkarībā no procesa veida. Nosakiet optimālo atgriešanās koeficientu, pamatojoties uz testēšanu un darbības datiem, lai nodrošinātu vienmērīgu denitrifikāciju un denitrifikāciju, vienlaikus uzlabojot arī mencu noņemšanu.

 

5. Slikta sedimentācija sekundārajā sedimentācijas tvertnē ★★★

Tas var būt saistīts ar nelaikā esošu dūņu izdalīšanos, pārmērīgu dūņu uzkrāšanos sekundārajā sedimentācijas tvertnē, kas neļauj tam apmesties un izplūst ar ūdeni. Alternatīvi, nitrātu slāpekļa saturs sekundārajā sedimentācijas tvertnē ir augsts, izraisot denitrificējošās baktērijas, lai denitrifikācijas reakcijā izmantotu nitrātu slāpekli, lai iegūtu slāpekļa gāzi. Šī slāpekļa gāze ievēro dūņas, veidojot denitrificētās dūņas, kas notekūdeņos palielina suspendētās cietās vielas un mencas.

Risinājums: optimizējiet dūņu izlādes biežumu. Balstoties uz dūņu sedimentācijas apstākļiem un sekundārās sedimentācijas tvertnes darbības parametriem, atbilstoši nosaka izlādes laiku un tilpumu. Alternatīvi pievienojiet atbilstošu daudzumu flokulanta, lai uzlabotu flokulāciju un veicinātu sedimentāciju. Denitrifikācijas dūņām optimizējiet anoksisko-aerobo procesu, lai kontrolētu denitrifikācijas procesu, samazinātu nitrātu slāpekļa saturu sekundārajā sedimentācijas tvertnē un atbilstoši palieliniet izšķīdušo skābekli aerobajā galā, lai izvairītos no denitrificējošas vides izveidošanas sekundārajā sedimentācijas tvertnē.

 

6. dūņu novecošanās ★★★

Pārmērīgs dūņu vecums izraisa mikroorganismu iekļūšanu endogēnā elpošanas fāzē, samazinot mikrobu aktivitāti un novecošanos. Tas pasliktina dūņu ārstēšanas efektivitāti un samazina tā spēju sadalīt organiskās vielas, kā rezultātā palielinās mencas.

Risinājums: palieliniet dūņu izplūdes daudzumu un saīsina dūņu vecumu, lai saglabātu augstas dūņu aktivitātes. Pielāgojiet dūņu vecumu atbilstošam diapazonam, pamatojoties uz īpašu procesu un ūdens kvalitāti.

 

7. Nenormāla pH vērtība ★★★

Nitrifikācija pazemina pH vērtību, savukārt denitrifikācija to paaugstina. Ja vai nu reakcija turpinās nekontrolēt, sistēmas pH var būt pārāk augsts vai pārāk zems, kavējot aktivizēto dūņu veidošanos un izraisot augstu mencu.

Risinājums: instalējiet tiešsaistes pH monitoru, lai reālā laikā uzraudzītu sistēmas pH. Ja pH vērtība ir patoloģiska, izmantojiet ķīmisku vielu, lai to pielāgotu, lai saglabātu pH no 6,5 līdz 8,5.

 

8. Nepietiekams hidrauliskās aiztures laiks bioķīmiskajā tvertnē ★★

Nepietiekams hidrauliskās aiztures laiks nozīmē, ka notekūdeņu saskares laiks ar mikroorganismiem bioķīmiskajā tvertnē ir pārāk īss, neļaujot organiskām vielām pilnībā reaģēt ar mikroorganismiem un efektīvi noārdīt to, izraisot pārmērīgu mencu. Tomēr tas notiek reti. Parasti tas notiek, ja sistēma darbojas projektēšanas apstākļos. Nepietiekamu hidrauliskās aiztures laiku parasti izraisa ietekmīga pārslodze.

Risinājums: samaziniet ietekmējošo slodzi, lai nodrošinātu pietiekamu notekūdeņu aiztures laiku bioķīmiskajā tvertnē, vai atbilstoši pielāgojiet recirkulācijas attiecību.

 

9. Bioplēves iesaiņojuma aizsprostojums vai atslāņošanās ★★

Bioplēves procesā iesaiņošana kalpo kā mikroorganismu nesējs, lai to piestiprinātu un augtu. Iepakojuma aizsprostojums var izraisīt sliktu ūdens plūsmu, samazinot saskares zonu starp notekūdeņiem un bioplēvi un pasliktinot organisko vielu noņemšanu. Iesaiņojuma atslāņošanās samazina bioplēves masu, pasliktinot mikroorganismu spēju apstrādāt organiskās vielas un palielinot COD.

Risinājums: regulāri izskalojiet iesaiņojumu, lai noņemtu piemaisījumus un bioplēves fragmentus, kas aizsērē iesaiņojumu un atjauno tā caurlaidību. Smagi noņemams iesaiņojums nekavējoties jānomaina, lai nodrošinātu labvēlīgu stiprinājuma vidi mikroorganismiem.

 

10. Sekundārā skaidrojuma tvertnes īssavienojums ★★

Ja ūdens tilpums pārsniedz projektēšanas slodzi vai ieplūdes pārsprieguma slodze ir pārmērīga, sedimentācijas laiks nav pietiekams. Nepareiza ieplūdes projektēšana vai aizsprostojums var izraisīt koncentrētu ūdens plūsmu lokalizētā vietā. Pārmērīga dūņu koncentrācija var izraisīt biezu dūņu slāni. Novecotas vai saindētas dūņas var pasliktināt Floc norēķinu veiktspēju. Šie apstākļi var izraisīt sekundāras skaidrības tvertnes īssavienojumu, kā rezultātā notekūdeņos palielinās suspendētās cietās vielas un, savukārt, palielinātu mencu.

Risinājums: Pārraugiet ūdens daudzumu un kvalitāti reālā laikā, uzstādiet plūsmas vadības ierīces un bufera tvertnes. Pārvērtējiet un optimizējiet ūdens ieplūdes dizainu un regulāri to notīriet. Racionāli izlādējas dūņas un pielāgojiet dūņu atgriešanās attiecību. Optimizējiet aerācijas sistēmu, pārbaudiet ieplūdes ūdens kvalitāti, ieviešiet tūlītējus avārijas pasākumus saindēšanās ar dūņām un stiprina mikrobu audzēšanu un aklimatizāciju.

 

11. Pārmērīga dūņu izlāde ★★

Pārmērīga dūņu izlāde var dramatiski samazināt aktivizēto dūņu daudzumu apstrādes sistēmā, kā rezultātā nav pietiekami daudz mikroorganismu, kas iesaistīti organisko vielu sadalīšanā un neefektīvā mencu ārstēšanā, izraisot paaugstinātu COD līmeni.

Risinājums: samaziniet vai pārtrauciet dūņu izlādi, lai dūņas varētu pakāpeniski uzkrāties sistēmā un palielināt sistēmas dūņu tilpumu. Turklāt atbilstoši pievienojiet organiskā oglekļa avotu priekšējā galā, lai nodrošinātu pietiekamas barības vielas mikroorganismiem un paātrinātu baktēriju augšanu. Ja nepieciešams, pievienojiet atbilstošu daudzumu aktivizēto dūņu, lai paātrinātu sistēmas atjaunošanos.

 

12. Nevienmērīga aerācijas sistēma ★

Nevienmērīga aerācija var izraisīt aerobās tvertnes zonām pārmērīgi augstu izšķīdušā skābekļa līmeni, savukārt apgabalos var būt zems izšķīdušā skābekļa līmenis vai pat hipoksija. Mikroorganismiem mirušo zonās trūkst pietiekama skābekļa un barības vielu, izraisot samazinātu aktivitāti un pat nāvi. Tas novērš efektīvu organisko vielu sadalīšanos šajās teritorijās, tādējādi ietekmējot mencu noņemšanu.

Risinājums: regulāri notīriet aerācijas galvas, lai novērstu aizsprostojumu un nodrošinātu vienotu aerāciju.

 

13. Nepietiekams uzturs ★

Papildus oglekļa avotam mikrobu augšanai un metabolismam ir nepieciešams pietiekams barības vielu, piemēram, slāpekļa un fosfora, daudzums. Nepietiekams slāpeklis un fosfors kavē biomakromolekulu, piemēram, olbaltumvielu un nukleīnskābju sintēzi, mikrobu šūnās, ietekmējot to augšanu, reprodukciju un metabolisko aktivitāti, izraisot nepilnīgu organisko vielu sadalīšanos.

Risinājums: Balstoties uz ietekmīgajām kvalitātes un mikrobu vajadzībām, papildiniet apstrādes sistēmu ar barības vielām, piemēram, urīnvielu un fosfātu, lai nodrošinātu atbilstošu mikrobu barības vielu piegādi. Aktivētās dūņu procesos C/N/P attiecību parasti kontrolē aptuveni 100/5/1.

 

14. Zema temperatūra ★

Pārāk zema temperatūra (<15°C) slow microbial growth, reproduction, and metabolism, reducing their ability to decompose organic matter and leading to increased COD.

Risinājums: Palieliniet dūņu koncentrāciju vai atbilstoši palieliniet aerāciju, samaziniet recirkulācijas attiecību un palieliniet notekūdeņu bioķīmiskās aiztures laiku.

 

15. Pārmērīga oglekļa avota deva ★

Pārmērīgs oglekļa avota pievienošana denitriifikācijas procesā notekūdeņos notiks pārmērīgas atlikušās organiskās vielas, kas palielinās mencu līmeni. Turklāt pārmērīgs oglekļa avots var mainīt mikroorganismu augšanas vidi un metabolisma ceļus, ietekmējot ārstēšanas efektivitāti.

Risinājums: kontrolējiet oglekļa avota devu, pamatojoties uz denitrifikācijas faktiskajām vajadzībām, lai izvairītos no pārmērīga oglekļa avota. Tomēr šo problēmu visbiežāk izraisa operatoru un apkopes personāla nolaidība, tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai operatori un apkopes personāls regulāri pārbaudītu oglekļa avota devu.

 

Iv. Aprīkojums

1. Aerācijas aprīkojuma neveiksme ★★★

Aizsērēta aerācijas galva neļauj pat gaisam iekļūt ūdenī, izraisot nevienmērīgu izšķīdinātu skābekļa sadalījumu aerobajā tvertnē un skābekļa samazināšanos noteiktos apgabalos, ietekmējot mikrobu metabolismu. Samazināta ventilatora efektivitāte rada nepietiekamu aerāciju, neatbilstot aerobo mikroorganismu skābekļa vajadzībām un izraisot nepilnīgu organisko vielu sadalīšanos.

 

2. dūņu atgriešanās sūkņa anomālija ★★★

Patoloģiska dūņu atgriešanās var izraisīt aktivizēto dūņu daudzuma un sadalījuma nelīdzsvarotību ārstēšanas sistēmā. Nepietiekamas vai nevienmērīgi sadalītas aktivizētas dūņas var vājināt spēju sadalīt organiskās vielas, izraisot pārmērīgu mencu.

 

3. Uzbudinājuma aprīkojuma neveiksme ★★

Uzbudinājuma aprīkojuma kļūme anoksiskajā zonā var izraisīt nevienmērīgu dūņu un notekūdeņu sajaukšanu, nevienmērīgu oglekļa avotu un mikroorganismu sadalījumu lokalizētās vietās un kompromisa mencu noņemšanu.

 

4. Tiešsaistes uzraudzības instrumentu datu izkropļojumi ★

Ilgtermiņa lietošanai tiešsaistes instrumentu sensorus, piemēram, Do, pH un ORP, var iznīcināt ar piesārņotājiem un ķīmiskām vielām notekūdeņos, kā rezultātā samazinās jutība un neprecīzi mērījumi. Tas var ietekmēt procesa pielāgošanu un laika gaitā var izraisīt uzkrātas novirzes, kā rezultātā rodas slikti ūdens apstrādes rezultāti.

Nosūtīt pieprasījumu