Jun 03, 2025

Aké sú bezpečnostné opatrenia pre biochemické ošetrenie odpadových vôd?

Zanechajte správu

Teplota

 

Teplota hrá dôležitú úlohu v procese biochemickej kultúry . Meranie a analýza teploty v splaškovom biochemickom reakčnom systéme a každá fáza prevádzky zohráva hlavnú úlohu v biochemickom kalovom aklimatizácii a procese kultivačného procesu {{1}. o operácii a správe systému .

Teplota výrazne ovplyvňuje aktivitu mikroorganizmov v aktivovanom kalu (vrátane anaeróbnych, fakultatívnych a aeróbnych) a ovplyvňuje rozpustený kyslík, objem prevzdušňovania, atď.

Rôzne typy mikroorganizmov rastú v rôznych teplotných rozsahoch, približne 5 stupňov ~ 80 stupňov . v tomto teplotnom rozsahu sa dá rozdeliť na najnižšiu rastovú teplotu, najvyššia rastová teplota a najvhodnejšia teplota rastu . Podľa toho, na ktorý mikroorganizmy sa prispôsobujú, môžu byť mikroorganizmy rozdelené do troch kategórií: Mesofizi afilic a am termofilný .

Rozsah rastovej teploty mezofilných mikroorganizmov je 20 stupňov ~ 45 stupňov, rastová teplota termofilných mikroorganizmov je pod 20 stupňov a rastová teplota termofilných mikroorganizmov je nad 45 stupňov . Biochemická aerobická biologická čistenie trasovej vody je hlavne založená 20 stupňov ~ 37 stupňov . Keď teplota presahuje maximálnu biologickú rastovú teplotu, proteín mikroorganizmu bude rýchlo denaturovaný a enzýmový systém bude zničený a stratí svoju aktivitu . nízka teplota {9} {9} {9} {{9} {} {} {{vitalita} {{vitalita} { Optimálny teplotný rozsah mezofilných metanogénov v anaeróbnom biologickom spracovaní je medzi 20 stupňami ~ 40 stupňov a teplotný rozsah mezofilných metanogénov je 50 stupňov ~ 60 stupňov {{}} teplota anaeróbneho biologického ošetrenia je zvyčajne 33 stupňov ~ 38 stupňov ~ 57 stupňov .

PH

 

Rôzne mikroorganizmy majú rôzne rozsahy adaptácie pH . Napríklad rozsah adaptácie pH baktérií, aktinomycety, riasy a protozoa je medzi 4 a {10. väčšinou baktérií vhodný pre neutrálne a alkalické prostredie (pH6.5-7.5); Bacillus sulfoxidans uprednostňuje kyslé prostredie s optimálnym pH 3 a môže tiež žiť v prostredí s pH 1 . 5; Kvasinky a plesne vyžadujú bývanie v kyslom alebo mierne kyslom prostredí, s optimálnym pH 3.0-6.0 a prispôsobiteľným rozsahom pH 1.5-10. Je veľmi dôležité zachovať optimálny rozsah pH v procese biologického spracovania odpadovej vody.

Napríklad, keď sa metóda aktivovaného kalu použije na liečbu odpadovej vody, keď sa hodnota pH miešanej likvidácie prevzdušňovanej nádrže dosiahne 9 . 0, protozoa sa zmení z aktívneho na zdĺhavý, lepivých látok, ktoré bude dezintegračnou štruktúrou, bude zničená štruktúrou a účinnosťou ošetrenia {{ Zrazu sa zníži, v sekundárnej sedimentačnej nádrži. sa zmení aj štruktúra aktivovaného kalu a bude sa v sekundárnom sedimentačnom nádrži . dobre kultivované a zrelé biologické systémy mať silnú schopnosť odolávať zaťaženiu s pH, ale ak sa zmení hodnota pH v rámci širokého rozsahu, ovplyvní účinnosť reakcie a dokonca spôsobenia mikroorizmu, ktorá spôsobuje mikroorizmus, ktorá spôsobí mikroorizmu, ktorá spôsobuje mikroorizmus, a to spôsobuje, že reakcia a spôsobuje mikro- Reaktor neúčinný, pretože zmeny v pH môžu spôsobiť zmeny v bunkovom náboji, čím ovplyvňujú mikrobiálnu absorpciu živín a aktivitu enzýmov v mikrobiálnom metabolizme.

 

Chemický dopyt po kyslíku (treska)

 

Chemický dopyt po kyslíku je množstvo oxidantov spotrebovaného, ​​keď sa chemické oxidanty používajú na oxidáciu organických znečisťujúcich látok vo vode, vyjadrené z kyslíka (mg/l) {{}} Čím vyšší je chemický kyslíkový dopyt, čím viac organických znečisťujúcich látok sú hasičné znečisťujúce látky a je to hlavne používané chemické kyslíky. permanganát . Keď sa permanganát draslíka používa ako oxidant, nameraná hodnota sa nazýva codmn alebo oc pre krátke {{{}}}, keď sa použije dichromát draselný ako oxidačná hodnota, nameraná hodnota je nazývaná codcr, existuje codcr. Dopyt chemického kyslíka a biochemický dopyt po kyslíku . Vo všeobecnosti možno povedať, že rozdiel medzi chemickým kyslíkovým dopytom z dichromátu a biochemickým kyslíkom v prvom štádiu je možné zhruba vyjadriť ako organické látky, ktoré nemožno zdôrazniť aerobickými mikroorganizmami .}

Testovanie a analýza tresky sú dôležitou súčasťou uvedenia do prevádzky a prevádzky čistenia odpadových vôd . Na jednej strane je potrebné porozumieť podmienkam vstupnej a výstupnej vody v každej úpravovej jednotke v procesnom toku, aby sa zabezpečila stabilita vstupnej vody a vyhla sa veľkým kolísaniam a dopadu na systém; Na druhej strane, účinok ošetrenia a účinnosť liečebnej jednotky sa dá porozumieť zmenám v tresku vstupnej a výstupnej vody pred a po každej ošetrenej jednotke .

 

Biofáza aktivovaného kalu

 

Pozorovanie biofázy aktivovaného kalu hrá mimoriadne dôležitú úlohu pri biochemickom zaobchádzaní s odpadovou vodou . Nielenže odráža stupeň mikrobiálnej kultivácie a kalu, ale tiež priamo odráža liečbu odpadových vôd {{1} {1} {1}, je zmiešanou kultúrou zloženou z rôznych mikrobiálnych skupín, ako je napríklad bakteriáia, zábavné a proto a proto a proto a proto a proto a proto a proto a proto a proto a proto a sú to zmiešané kultúre vytvorené z rôznych mikrobiálnych skupín. metazoa . baktérie majú vysokú mieru proliferácie a silnú funkciu rozkladu organických látok a huby majú tiež schopnosť rozkladať organické látky . protoozoa hlavne kŕmiť bezplatnými baktériami, ktoré ďalej čistia kvalitu vody, zatiaľ čo metazoa sa hlavne kŕmia na protozoa {} {}} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {}

Biofáza vláknitých húb a protozoa a metazoa je možné pozorovať pomocou optického mikroskopu {. Kvalita kalu a kvalita ošetrenej vody sa dá posudzovať pozorovaním a rozlíšením ich druhov a množstvom. Na makroskopické ukazovatele aktivovaného kalu je možné mikroskopické biologické ukazovatele kalu, tj biofázu kalu, môžu pozorovať pomocou bežného optického mikroskopu .

Pozorovanie biologickej fázy obsahuje dve časti: jedna je pozorovať počet a typu zmien indikátorových organizmov, ako sú protozoa a metazoa {{{}} Existujú rôzne indikátorové organizmy v aktivovaných kaloch s rôznymi vlastnosťami . Kvalita aktivovaného kalu môže byť nepriaznivo vyhodnotené vláknité baktérie v aktivovanom kalu . Množstvo vláknitých baktérií v aktivovaných kaloch rôznych vlastností je odlišné {{}} Kvalita aktivovaného kalu môže byť nepriamo odrážaná meraním počtu vláknitých baktérií .

1. Pozorovanie indikátorových organizmov: Pre špecifický systém čistenia odpadových vôd, keď systém aktivovaného kalu funguje normálne, jeho biologická fáza je v podstate stabilná . Ak dôjde k zmene, znamená to, že kvalita aktivovaných kalov sa zmenila a ich aj ich menovacie opatrenia sa tiež prejavia {2} {2} Komplikované . Z praktického hľadiska by operátori mali byť zdatní v najbežnejších mikroindikátorových organizmoch v aktivovanom kalu: AMOEBA, bičíka, paramecium, zvončeka, nematód

2. Pozorovanie vláknitých baktérií: V systéme aktivovaného kalu čím menej vláknitých baktérií, tým lepšie, pretože vláknité baktérie hrajú v flococh kalu v flococh .. Pozorovanie je iba kvalitatívna metóda . Môže sa použiť iba ako doplnok k fyzikálnym a chemickým metódam počas prevádzky a nemôže sa použiť ako metóda hlavnej detekcie procesu {{}} Je potrebné venovať pozornosť akumulácii údajov v kontinuálnej praxi a zhrnúť zákony biologických fázových zmien .

 

MLSS, MLVSS, SRT a iné kalové fyzikálne a chemické ukazovatele

 

1. sv30 (pomer usadzovania kalov): Pomer usadzovania kalu sa vzťahuje na pomer objemu usadeného kalu k zmiešanej kvapaline v prevzdušňovacej nádrži v 100 ml meracej valci po státí po dobu 30 minút, všeobecne vyjadrený ako SV 30.

SV30 je indikátor na meranie výkonnosti a výkonu koncentrácie aktivovaného kalu . pre určitú koncentráciu aktivovaného kalu, čím menší je SV30, čím lepší je jeho výkon a výkon koncentrácie {. MLSS koncentrácia normálneho aktivovaného kalu je 1500 ~ 4000MG/L .}}}}}}}}}}}} S. 15%~ 30%.

2. SVI30 (objemový index kalu): Objemový index kalu sa vzťahuje na objem obsadený 1G suspendovaných tuhých látok v prevzdušňovacej nádrži zmiešanej kvapaliny v 100 ml meracieho valca po státí po dobu 30 minút {}. je zvyčajne vyjadrený SVI30, s jednotkou ML/G .}}}}}}}}}} Svi 30= sv30/mlss × {100. Pomer usadzovania SV súvisí s koncentráciou kalu . pre kaly s rovnakým výkonom usadzovania, keď je MLSS väčší, SV je tiež väčší; Keď sa MLSS zmiešanej kvapaliny v prevzdušňovacej nádrži výrazne zmení, hodnota SV sa nedá porovnávať s historickými údajmi a situácia odrážaného kalu je zdeformovaná . Účelom merania SV alebo SVI je odrážať usadzovací a koncentráciu kalu v sekundárnej sedimentačnej nádrži.

SVI je indikátorom merania usadzovacieho výkonu kalu a indikátorom merania adsorpčného výkonu kalu . vo všeobecnosti, čím väčšia je hodnota SVI, tým horšia je výkon usadzovania, ale čím lepší je adsorpčný výkon; Naopak, čím menšia je SVI, tým lepší výkon usadzovania, ale čím horšie je adsorpčný výkon . v tradičných procesoch aktivovaných kalov, všeobecne sa verí, že hodnota SVI má približne 100 najlepších celkových účinkov {{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

3. mlss (koncentrácia zmiešaných likérov suspendovaných tuhých látok): Vzťahuje Management .

4. MLVSS (koncentrácia so suspendovanými pevnými látkami so zmiešaným alkoholom): Vzťahuje sa na obsah organických látok v suspendovaných tuhých látkach v zmiešanom alkoholu vyjadrenom v MLVS, ktoré môžu presnejšie predstavovať počet aktivovaných mikroorganizmov kalu ako MLSS .

5. SRT (vek kalu alebo priemerná doba pobytu buniek): Je to priemerný čas obnovy aktivovaného kalu v celom systéme, všeobecne vyjadrený ako SRT:

SRT=Celkové množstvo aktivovaného kalu v systéme aktivovaného kalu / množstvo aktivovaného kalu vypúšťaného zo systému každý deň=(mA + mc + MR) / (MW + ME), kde MA je množstvo aktivovaného kalu v nádrži premitel; MC je množstvo kalu v sekundárnej sedimentačnej nádrži; MR je množstvo kalov v návratovom systéme; MW je množstvo zvyškového kalu prepusteného každý deň; Ja je množstvo kalov, ktoré každý deň odvádza výtok sekundárnej sedimentačnej nádrže .

 

Živiny

 

Výživné látky zohrávajú dôležitú úlohu v biochemickom spracovaní priemyselnej odpadovej vody . dusík a fosfor v odpadovej vode .

Bod: n: p=100: 5: 1, čo je pomer v aeróbnych biochemických systémoch {. V aeróbnej biochemickej kultúre, nedostatok dusíka povedie k produkcii neochvej z mikrobiálnych spoločenstiev, ktoré spôsobujú, že je to pre novo Zatiaľ čo staré bunky naďalej odstraňujú látky BOD ., mikroorganizmy vylučujú nadmerné vedľajšie produkty mimo bunkovej steny - Fluffy Flocs, ktoré majú zlý sedimentačný výkon . Podľa skúseností, 5 kg {11 kg {{

Za mnohých podmienok sa do odpadovej vody pridáva dusík vo forme amoniaku a fosforu vo forme kyseliny fosforečnej . baktérie potrebujú dusík na výrobu proteínov a fosforu na produkciu enzýmov, ktoré deformujú organické látky v odpadovej vode . Priemyselná odpadová voda, ak je obsah dusíka v odpadovej vode nízky a nemôže uspokojiť potreby mikroorganizmov, je potrebné pridať dusíkové živiny, ako je močovina, sulfát amónneho, hnoj, atď. fosforové prvky, ako je fosforečnan draselný, fosforečnan sodný atď. .

 

Rozpustený kyslík (do)

 

Test DO hrá dôležitú úlohu v biochemickom zaobchádzaní s odpadovou vodou . Rôzne biochemické reakcie majú vysoké požiadavky na koncentráciu rozpusteného kyslíka ., musí sa striktne kontrolovať rozpustená koncentrácia kyslíka ., aby sa zabezpečilo prísne kontrolu s rozpusteným kyslíkom a biochénovou liečbou A Liečba efekt .

Rozpustený kyslík je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim účinok biochemického ošetrenia . pri aeróbnom biologickom spracovaní, ak rozpustený kyslík je nedostatočný, aktivita aeróbnych mikroorganizmov bude ovplyvnená v dôsledku toho, že sa dostatočne oxygén prepadne s nižšími oxygénmi, v rovnakom čase, pri nižších látkach s nižšími oxygénmi, v rovnakom čase, pri nižších látkach s nižšími oxygénmi, v rovnakom čase, pri nižších látkach s nižším obsahom objaví sa, ovplyvňuje normálny proces biochemickej reakcie a spôsobí zníženie účinnosti liečby . Rozpustený kyslík aeróbneho biologického biologického ošetrenia je zvyčajne 2 ~ 4 mg/l . v tomto prípade je štruktúra aktivovaného kalu normálna a sedimentácia a sedimentácia a lemovanie sú dobré {} {}} {}} { Energia a metabolická aktivita sa zvýši . nedostatočná dodávka živín spôsobí mikroorganizmy, ktoré chýbajú výživa, a preto by sa malo často testovať starnutie kalu a uvoľnená štruktúra ., preto by sa mala často testovať rozpustenie kyslíka, aby sa zabezpečilo, aby sa zabezpečilo, že disolovaný oxygénový koncentrácia v normatívnej úrovni, ktorá sa uisťuje, že sa zabezpečuje normalita. aeróbnych mikroorganizmov a na dosiahnutie lepších účinkov liečby .

Zaslať požiadavku