
Anaeróbne uvedenie do prevádzky
1. Výber a liečba naočkovaného kalu
Kal s podobnými charakteristikami odpadovej vody je možné zaviesť na očkovanie. Kal s viacerými metanogénmi by sa mal vyberať čo najviac, ako je napríklad anaeróbny tráviaci kal z čističiek v mestských odpadových vodách, dehydratovaný anaeróbny a aeróbny kal, a kal kanalizácie a rybníka pre dlhodobé skladovanie a vypúšťanie odpadovej vody. Pri prehnanom naočkovanom kalu sa môže voda použiť na riedenie, filtráciu a sedimentáciu na odstránenie veľkých tuhých častíc a plávajúcich zvyškov uväznených v kalu.
2. Faktory ovplyvňujúce uvedenie do prevádzky
Okrem inokulovaného kalu zahŕňajú faktory ovplyvňujúce uvedenie do prevádzky charakteristiky kvality vody v odpadovej vode, zaťaženie organických látok a zaťaženie toxickými znečisťujúcimi látkami, podmienky prostredia, typy plniví atď. Anaeróbne uvedenie do prevádzky trvá dlho, zvyčajne v rozmedzí od 16 do 24 týždňov.
(1) Hodnota pH: Zmeny pH priamo ovplyvnia prežitie a aktivitu metanogénov. Hodnota pH anaeróbnej nádrže by sa mala udržiavať medzi 6,5 a 7,8 a optimálny rozsah je okolo 6,8 až 7,5. Anaeróbna nádrž má určitú kapacitu vyrovnávacej pamäte. Pri normálnej prevádzke môže byť hodnota pH vstupnej vody o niečo nižšia ako vyššie uvedená hodnota.
(2) Teplota: Používajte upravenie strednej teploty. Vhodná teplota pre väčšinu metanogénov je medzi 35 a 40 stupňami. Za podmienok strednej teploty existuje veľa typov metanogénov, ktoré sa ľahko kultivujú a domestikujú a majú vysokú aktivitu. Mal by sa regulovať rozsah kolísania teploty v anaeróbnej nádrži. Všeobecne by nemalo prekročiť ± 2 stupne za deň a teplota by nemala prekročiť 42 stupňov.
(3) Alkalita: Primeraný rozsah alkality anaeróbnych nádrží (meraný v Caco3) je 2000-4000 mg/l.
(4) Pomer uhlíka, dusíka, fosforu a stopových prvkov v matrici: Pre anaeróbne ošetrenie na udržanie normálnej prevádzky musí odpadová voda obsahovať dostatok baktérií na syntézu svojich vlastných bunkových látok. Hlavnými živiny metanogénov sú dusík, fosfor, draslík a síra a ďalšie potrebné stopové prvky. Pomer živín v anaeróbnej nádrži je všeobecne bod5: n: p=(200-300): 5: 1, zatiaľ čo pomer hlavných živín v biologickej oxidačnej nádrži oxidácie a biologického železa mikroelektrolýzy je všeobecne BOD5: N: P =100: 5: 1. Stopové prvky požadované baktériami sú veľmi málo, ale nedostatok stopových prvkov môže viesť k zníženiu bakteriálnej aktivity. Počas fázy uvedenia do prevádzky by sa malo pridať primerané množstvo stopových prvkov.
3. Anaeróbna prevádzka na uvedenie do prevádzky nádrže
(1) Naočkovaný kal vložte do anaeróbnej nádrže a namočte ho do zriedenej odpadovej vody na 2 dni. Upravte hodnotu pH v anaeróbnej nádrži na približne 7. 0-7. 5.
(2) vstrekujte asi 1/3 objemu výrobnej odpadovej vody do anaeróbnej nádrže a potom pridajte do navrhnutej kapacity domácu odpadovú vodu. Nižšie zaťaženie by sa malo použiť na začiatku uvedenia do prevádzky, zvyčajne asi 1/6-1/4 normálneho prevádzkového zaťaženia.
(3) Neustále napĺňajte vodu približne 1/4 navrhovanej úpravy.
Anaeróbna nádrž v návrhu čistenia odpadových vôd nemá žiadne návratové čerpadlo. Počas fázy uvedenia do prevádzky by sa malo nainštalovať dočasné spätné čerpadlo na vrátenie odpadu z anaeróbnej nádrže, aby sa zvýšil počet biologických baktérií v nádrži, aby sa zabránilo strate veľkého množstva kalu. Pomer návratu je asi 1: 4.
Biologický kontaktný oxidačný tank je uvedený do prevádzky súčasne. Aby sa zabránilo tomu, aby odpadová voda s vysokou koncentráciou v anaeróbnej nádrži ovplyvnila biologickú kontaktnú oxidačnú nádrž počas fázy uvedenia do prevádzky, malo by sa regulovať množstvo odpadových vôd z anaeróbnej nádrže do biologickej oxidačnej oxidačnej nádrže.
(4) Pozornosť by sa mala venovať zmenám teploty v nádrži a teplota by nemala stúpať príliš rýchlo. Ak je pH odpadu z anaeróbnej nádrže menšie ako 6,5, malo by sa zvýšiť množstvo alkálie v vplyve a pH by sa malo testovať v čase.
(5) Za vyššie uvedených podmienok sa môže anaeróbna nádrž prevádzať stabilne počas 2 až 3 týždňov a objemové zaťaženie anaeróbnej nádrže sa môže postupne zvyšovať. Každé zvýšenie je asi 0. 3KGCOD/(m³.d) a stabilný čas prevádzky je asi 2 týždne.
Počas tohto obdobia by sa mal pozorovať odpad z anaeróbnej nádrže. Ak sa hodnota pH zníži, malo by sa zvýšiť množstvo alkálie. Ak dôjde k abnormalite po úprave zaťaženia, mali by sa vykonať opatrenia, ako je zníženie zaťaženia alebo dočasné zastavenie vstupu vody, a po stabilizácii by sa malo zvýšiť zaťaženie.
(6) Ak je kvalita odpadových vôd dobrá a stabilná, množstvo vody z anaeróbnej nádrže do mikroelektrolýzy biologického železa sa môže postupne zvyšovať a nakoniec sa do biologickej kontaktnej oxidačnej nádrže preteká všetok odpad z anaeróbnej nádrže.
(7) Ak sa koncentrácia približne anaeróbnej nádrže zvýši na koncentráciu surovej vody, voda je priamo vstupná. Malo by sa pozorovať 10 dní pre stabilnú prevádzku. Refluxné čerpadlo je možné postupne zrušovať.
Normálny zrelý kal je tmavo šedý až čierny, s dechtovým plynom, žiadny zápach sulfidu vodíka, hodnota pH medzi 7. 0 a 7.5 a kal sa ľahko dehydratoval a suchý. Ak objem vplyvu dosiahne požiadavky na konštrukciu a dosiahne sa vysoká účinnosť liečby, výroba plynu je veľká a obsah metánu je vysoký, anaeróbne uvedenie sa môže považovať za dokončenie v zásade.

Aeróbna prevádzka na uvedenie do prevádzky biochemického zaobchádzania
(1) Vložte aktivovaný kal transportovaný zvonku do nádrže na oxidačnú kontingenciu biologickej kontaktu a objem kalu je 0. 01-0. 05 objemu nádrže.
(2) Čerpajte odpadovú vodu z predbežnej regulačnej nádrže do 1/5-1/3 objemu nádrže biologickej kontaktnej oxidačnej nádrže a potom ju naplňte vodou z vodovodu. Kontrola hodnoty pH biochemickej nádrže v tomto čase na 7 alebo o niečo väčšiu ako 7. Pretože koncentrácia znečisťujúcich látok v nádrži je v tomto okamihu vysoká, nie je potrebné pridávať živiny a zdroje uhlíka.
(3) Začnite dúchadlo koreňov a po 8 hodinách prevzdušňovania (nepretržité prevzdušnenie bez vody), zastavte prevzdušnenie a nechajte ho uspokojiť s 0. 5 hodín, potom pokračujte v prevzdušňovaní. Potom zastavte prevzdušnenie každých 8 hodín a nechajte ju uspokojiť s 0. 5 hodín pred pokračovaním prevzdušňovania.
(4) Po 1 dni prevzdušnenia je možné z regulačnej nádrže pridať malé množstvo odpadovej vody.
(5) Počas procesu prevzdušňovania by sa mal obsah rozpusteného kyslíka v biochemickom skupine kontrolovať medzi 2 a 4 mg/l a mal by sa testovať pomer usadzovania kalu. Ak hodnota postupne klesá, znamená to, že kal dodržiaval plnivo.
(6) Každý deň pridajte vhodné množstvo stopových prvkov a vymeňte asi 1/3 objemu bazény odpadovej vody. Po niekoľkých dňoch prevzdušňovania, statického sedimentácie a doplňovania odpadových vôd sa môže voda nepretržite pridávať pri 1/3 až 1/2 navrhnutého prietoku.
Aby sa zabránilo tomu, aby bola životnosť ponorného čerpadla na odpadové vody ovplyvnená príliš malým prítokom vody, pri inštalácii čerpadla odpadovej vody by sa mala nainštalovať za čerpadlo na čerpadlo, aby sa jej časť mohla prúdiť späť do regulačnej nádrže cez regulačné potrubie.
(7) Domestikácia a bakteriálna kultivácia sa vykonávajú súčasne a rýchlosť rastu biofilmu je veľmi rýchla. Všeobecne platí, že tenká vrstva filmu je vidieť na povrchu plniva po jednom týždni.
(8) Ak je proliferácia mikrobiálneho filmu normálna, po približne 7 dňoch môže časť odpadu z biologického kontaktného oxidačného bazénu prúdiť do sedimentačnej nádrže a jeho časť stále preteká späť do regulačnej nádrže, aby sa dosiahol kontinuálny prítok a návrat vody.
(9) Po asi 20 dňoch sa na plnivo vytvorí vrstva oranžového čierneho biofilmu a voda sa môže pridať podľa navrhnutého objemu vody.
(10) V tomto stave môže bežať stabilne asi jeden mesiac. V súčasnosti je biofilm v podstate dokončený a mikroorganizmy sa začínajú množiť vo veľkom počte. V tejto dobe by sa mala venovať dôkladná pozornosť monitorovaniu zmien kvality vody, aby sa zabránilo vplyvu náhlych zmien zaťaženia na biochemický bazén.
Ak sa na povrchu kvapaliny generuje veľké množstvo peny a množstvo sa neustále zvyšuje, pokrýva biochemický bazén, znamená to, že objem prevzdušňovania je príliš veľký alebo vstúpilo veľké množstvo syntetických detergentov a iných látok. Mal by sa znížiť objem prevzdušňovania a mali by sa pridať odvrátenie agentov. Sprchy vodnej vody môžu byť tiež nainštalované okolo biochemického bazéna, aby ste striekali a odstránili penu.
Postupom času sa biofilm začína metabolizovať, starý film sa začína odlupovať a v odpadu sa objaví pozastavená hmota, čo naznačuje, že fáza biofilmu je skončená a je možné zadať normálnu prevádzku.
Posudzovanie stavu operácie biochemického fondu
Stav operácie biochemického fondu sa dá posudzovať podľa nasledujúcich podmienok:
(1) Farba: Ak je operácia dobrá, zmiešaná tekutina má hnedú a jasnú farbu; Keď sa operácia zhoršuje, je tmavohnedá alebo čierna.
(2) Zápach: Ak je operácia dobrá, nevyrába sa žiadny nepríjemný zápach, mal by to byť mierne zatuchnutý zemitý zápach; Keď sa operácia zhoršuje, odpadová voda má nepríjemný zápach podobný prehnitým vajciam.
(3) pena: v biochemickom bazéne sa objavuje malé množstvo peny, ktorá je normálnym javom; Vzhľad valcovania bielej peny vo výtoku naznačuje, že koncentrácia suspendovaných tuhých látok je príliš vysoká.
(4) Hodnota pH: Ak je operácia normálna, hodnota pH by mala byť medzi 6,5 a 8,5; Ak klesne, môže to byť spôsobené nadmerným prevzdušňovaním a vstupujúcimi toxickými látkami. Na úpravu je možné pridať Quicklime (alebo Industrial Na2Co3).
Keď je anaeróbny fond ladený, aeróbny biochemický fond funguje normálne a celé ladiace práce sa v podstate dokončujú.
Určiť parametre riadenia procesu
Navrhnuté parametre riadenia procesu sa určujú za očakávaných podmienok objemu vody a kvality vody, ale objem vody a kvalita vody čistiarne odpadových vôd sa skutočne vkladajú do prevádzky. Preto je potrebné určiť vhodné parametre riadenia procesu na základe skutočného objemu vody a kvality vody, aby sa zabezpečila normálna prevádzka a čo najviac znižovala spotrebu energie a zároveň zabezpečila, že kvalita odpadových vôd spĺňa štandard.
1. Parametre riadenia procesu
Medzi dôležité parametre riadenia procesu, ktoré sa majú určiť, patrí: hladina kontrolnej vody v miestnosti na vstup do vody, cyklus výbojov piesku v nádrži na usadzovanie piesku, ORP s redoxom bazénu, MLS koncentrácie kalu, pomer návratnosti kalu R, cyklus spustenia kalu SV a každodenného objemu vypúšťania kalu. Medzi nimi hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi spotrebu energie sú výška hladiny vstupu vody a veľkosť koncentrácie kalu MLSS a hlavným faktorom ovplyvňujúcim účinok odstraňovania dusíka a fosforu je vek kalu SRDE SRT.
2. Metóda stanovenia
(1) Hladina vody v vstupnom čerpadle vody by sa mala čo najviac kontrolovať pri vysokej hladine vody a zároveň by sa zabezpečila, že systém vstupu vody neprechádza.
(2) Stanovte cyklus výtoku piesku na základe porovnania kapacity ošetrenia separátora piesočnej vody a objemom sedimentačnej nádrže na kalu.
(3) ORP biochemickej skupiny je určená hlavne uvoľňovaním fosforu v anaeróbnom bazéne a absorpciou a nitrifikáciou fosforu v aeróbnom bazéne. Všeobecne platí, že do anaeróbnej skupiny je menší ako 0. 2 mg/l a do aeróbneho fondu je asi 2. ORP anaeróbneho bazéna je menší ako -250 mv a ORP aeróbneho bazéna je väčší ako 40 mV.
(4) Monitorovaním anaeróbneho bazénu a aeróbneho bazénu, keď je zrejmé uvoľňovanie a absorpcia fosforu, dusičnan v anaeróbnej skupine je pod 0. 5 mg/l.
(5) Keď sa amoniakový dusík v odpadu zníži, hodnota TP sa zvyšuje. Medzi denitrifikáciou a odstránením fosforu je rozpor. Počas prevádzky by sa mali brať do úvahy oba ukazovatele, to znamená, že by sa malo vynaložiť úsilie na kontrolu a zníženie vplyvu NO 3-- n v spiatočnom kalu pri odstraňovaní biologického fosforu.
(6) Aby sa dosiahol dobrý účinok na odstránenie fosforu, vek kalu by mal byť nižší ako 12 dní (nižší ako konštrukčná hodnota), inak bude účinok odstraňovania fosforu nestabilný.
(7) Koncentrácia kalu MLS je určená podľa zaťaženia kalu. Navrhnuté zaťaženie kalu je 0. 0 8KGBOD5/kgmlss · d, takže koncentrácia kalu MLSS by sa mala udržiavať na približne 3,0 g/l.
(8) Ak je BOD5 nízky, malo by byť hlavným zameraním odstránenie fosforu a zvyškový kalový výtok by sa mal upraviť tak, aby upravil vek kalu tak, aby bol vek kalu medzi 5 a 12 dňami.
(9) Pomer usadzovania kalu SV môže priamo odrážať stav aktivovaného kalu. Aeróbny kal sa všeobecne kontroluje na 15%~ 30%a návratový kal sa všeobecne kontroluje pri 20%~ 40%.
(10) Na základe veku kalu SRT sa určuje cyklus výtoku zvyškového kalu, objem denného výboja a výška povrchu bahna.
(11) Podľa veľkosti vplyvu upravte prevádzkové podmienky konštrukcie (jednorazová nádrž alebo dvojitá nádrž), aby ste zaistili najlepší účinok na odstránenie fosforu.
