16. Q: Naša továreň používa anaeróbnu hydrolýzu-prvú aeróbnu aeróbnu kontaktnú oxidáciu aeróbny aeróbny proces oxidácie Oxidácie .
je pod 1 000 mg/l; Vplyvový amoniakový dusík je 50 mg/l; BOD5/COD je nad 0.35. Dusík amónneho amoniaku nemôže splniť štandard . Ako ho vyriešiť?
Odpoveď: Váš proces by sa mal zmeniť . Nemožno splniť štandardné {{}}} amónny dusík je 50 mg/l (celkový dusík je vyšší) . Ak je BOD5/COD nad 0 {{6} 35 Ošetrenie sa nevyžaduje . Anaeróbna nádrž a hydrolýza sa dá zmeniť na aeróbne nádrže {. Denitrifikačná nádrž sa nemusí nastaviť osobitne ., pokiaľ je rozpustená kyslíka a akcia v prvom štádiu aeróbneho kontaktného oxidačného tanku je kontrolovaná pod. Do aeróbnych nádrží) je to len predbežný nápad, pretože nerozumiem špecifickej situácii všetkých aspektov.
17. Q: Prečo hovoríte: „Nie je potrebné hydrolýzu a acidifikáciu, keď je BOD5/treska nad 0,35“?
Odpoveď: Pretože biologicky odbúrateľnosť odpadových vôd s takým pomerom B/C je prijateľná ., ne-biologicky odbúrateľné látky v kanalizácii nie sú pri tomto pomere príliš vysoké . Väčšina z nich sa dá adsorbovať Nebiodegradovateľné organické látky sa dajú stále degradovať, ale biochemický proces trvá dlho . Nepovedal som, že acidifikácia nie preto, že účinok okyslenia nie je dobrý, ale z ekonomickej perspektívy investícií, zamestnania pôdy atď.
18. Q: Proces obsadenia spracováva mestskú odpadovú vodu s bodom asi 80 mg/l a mls približne 4000 mg/l .
V súčasnosti je DO riadený pri 1 . 0 ~ 3 . 0 mg/l počas reakcie a niekedy prekračuje 3,0 mg/l. Teraz je obsah popola kalu pomerne vysoký. Na ktoré konkrétne aspekty by sa mali venovať pozornosť počas zotavenia a aké sú parametre približného riadenia? Čo je zlé na vyššie uvedených parametroch?
Odpoveď: Podľa opísanej situácie sa môže stať, že zaťaženie kalu je príliš nízke, čo spôsobuje starnutie kalu . Množstvo vypusteného kalu by sa malo zvýšiť, malo by sa znížiť spätný tok do výberovej nádrže a čas prevzdušňovania by sa mal znížiť .
19. Q: Ak je sulfid odpadovej vody vysoký a použije sa oxidácia vlhkej, čo by sa malo urobiť, ak sa vytvorí kyselina sírová? Tým sa koroduje stena potrubia a môže spôsobiť zrútenie steny potrubia . Je lepšie nechať sulfid zrážať?
Odpoveď: Nie je problém, ktorý ste spomenuli . sulfid je oxidovaný na sulfát mokrou oxidáciou a samozrejme bude existovať nejaký neúplne oxidovaný tiosíran .
20. Q: Aký je priamy vzťah medzi pridaným množstvom suchého kalu a koľko by sa malo pridať pre počiatočnú kultúru?
Odpoveď: Množstvo kalu požadovaného pre metódu inokulačnej kultúry môže byť iba približný rozsah . Kľúčom je skúsenosť, inak je naočkovaný kal nanajvýš k dispozícii .. Transplantované bolo veľké a vynaložilo sa veľa nákladov na prepravu kalov ., kultivácia a domestikácia zlyhalo po takmer mesiaci ., bolo to spôsobené nesprávnou kontrolou procesu kultivácie a domestikácie .
21. Q: Používame proces A2O . Teraz je celkové odstránenie fosforu v poriadku, ale amoniakový dusík som neznížil {., od toho, čo bolo uvedené do prevádzky, videl som, že amoniak môže byť redukovaný bez reflexu, ale nie, ale nie, ale nie, ale nie je v prevádzke, ale nie, ale nie je v prevádzke. Neviem, ako znížiť dusík amoniaku?
Odpoveď: Podľa toho, čo ste povedali, vyšší dusík amoniaku vo výtoku ako v prístave nemá nič spoločné s nedostatkom interného refluxu {{}}, je to hlavne kvôli nedostatočnému reakčnému času {., odhaduje sa, že tento typ odpadovej vody má vyššiu organickú nitroík {}}} v dôsledku nedostatočnej nenávisti na amoniku. Dusík je väčší ako miera nitrifikácie dusíka amoniaku . Je normálne, že pre amoniakový dusík v efluente sa zvýši . Je tiež potrebné potvrdiť, či sú splnené základné podmienky nitrifikácie .}}}}}}}}
22. Q: Počas procesu kultivácie biofilmu zariadenia na oxidáciu kontaktov sa zistilo, že biofilm by spadol po formácii ., ako sa mu vyriešiť a vyhnúť sa?
Odpoveď: Je to normálny fenomén, že biofilmové formy a väčšina z nich spadne . vo všeobecnosti sa považuje za úspešnú formáciu biofilmu až po druhej alebo tretej reformácii po páde {., ak nie je prvá časť, po prvom sieti po tom, čo po prvom sieti po tom, čo po prvom sieti nemožno po tom, čo sa týka, po prvom sieti po tom, čo po prvom sieti nemožno po tom, čo po prvom biofilme upadne po veľkej sieti, po tom, čo po prvom sieti po tom, čo po prvom biofilmovom prípade neposkytlo, po prvom biofilmovom formácii po tom, čo po prvom slove nemalo po tom, čo po prvom biofilmovom priemysle po tom, že po prvom slove nie je za to, že po prvom slove nie je za to, že po prvom slove nie je za to, že prvá biofilmská forma formácia, je náhodná . Je nevyhnutné, aby sa vytvorilo po jednom alebo dvoch prístreškoch ., môže to byť príliš absolútne, ale vo väčšine prípadov je to pravda .
23. Q: Acryl Wastewater je ťažké liečiť . Aký proces ošetrenia je vhodný?
Odpoveď: Akrylová odpadová voda má zlú biologickú odbúrateľnosť, obsahuje veľké množstvo anorganickej tresky, ako sú oligoméry a SCN, a má vysoký obsah dusíka {{{}}, preto sa vyžaduje najprv predbežné ošetrenie, ako je neutralizácia a koagulácia pred koaguláciou pred koagemikálnou ošetrením, a to predĺžená koagulácia pred koagemikálnou koagukou, musí byť predĺžená. Liečba .
24. Q: Mal by sa vypočítať čas hydraulického zadržania v nádrži na oxidáciu kontaktu podľa pomeru prázdnoty plniva? Ako vypočítať?
Odpoveď: Nie je zmysluplné vypočítať čas hydraulickej retencie na základe pomeru prázdnych balení a je tiež nepresné . by malo byť založené na objemovom zaťažení a dobe retencie kanalizácie v biochemickom bazéne .
25. Q: Zvýši sa treska počas fázy hydrolýzy a acidifikácie? Mám na mysli to, že veľké molekuly sa hydrolyzujú do malých molekúl a niektoré veľké molekuly vo vode, ktoré nebolo možné oxidovať dichromátom draselný
Odpoveď: Je skutočne možné, že veľké molekulárne organické látky, ktoré sa nedajú oxidovať draselným dichromát, sa môže oxidovať po hydrolýze a acidifikácii, ale CHSK efluentu z hydrolýzy a okyslenej skupiny sa nezvýši ., a to: (1), keď sa metóda dichromátu draselného použije na určenie Silulfátu, použije sa viac ako oxidu 95% organických látok; (2) Časť CHSK sa odstráni počas procesu hydrolýzy a acidifikácie a rýchlosť odstraňovania je určite vyššia ako tie látky, ktoré nemožno oxidovať dichromátom draselný, uvedený vyššie .
26. Q: (1) Keď používame metódu destilačnej titrácie na meranie amoniakového dusíka, destilát je žltý, čo ovplyvňuje titračný koncový bod . Neviem, prečo a ako sa vyhnúť alebo eliminovať rušenie {{3} (2) pri meraní koncentrácie Aerobického kalu, ak by sme mali 10 ml. hodinu alebo vezmite 10 ml zmesi vody a kalu a potom ju vyzrážajte na meranie? Aká je normálna koncentrácia aeróbneho kalu? (3) Aká je normálna koncentrácia kalu v nádrži na acidifikáciu hydrolýzy?
Odpoveď: Ak je koncentrácia vysoká, mala by byť zriedená a meraná pomocou kolorimetrie ., ak je po pridaní farebného vývojára stále žltá, znamená to, že koncentrácia dusíka amoniaku je veľmi nízka (iba hádka) .
Koncentrácia kalu by sa mala merať pomocou 100 ml zmiešaného roztoku po usadení kalu v meracom valci . Rozsah riadenia koncentrácie kalu by sa mal určiť podľa skutočného zaťaženia kalu zariadenia a nemožno ho zovšeobecniť .
27. Q: Ako funguje Carrousel 2000 počas jarného festivalu (niektorí ľudia idú domov počas jarného festivalu a neexistuje práca na zmene)?
Odpoveď: Pokiaľ kanalizácia neustále prúdi, nie je k dispozícii žiadny odpočinok . Režim takzvaného víkendového prevádzky je nespoľahlivý .
28. Q: Hlavným telom nášho jednotného systému je trojhska štruktúra (tri nádrže je možné rozdeliť do ľavej nádrže, strednú nádrž a pravú nádrž) Weirs Weirs and Salghge Vypúšťacie zariadenia . Tieto dve nádrže sa používajú striedavo ako prevzdušňovacie a sedimentačné nádrže {{{}} môžu vstúpiť do ktorejkoľvek z troch tankov {. Aktuálny proces je rozdelený do dvoch hlavných prevádzkových etáp .. Tank je anaeróbne miešaný 1 hodinu . Stredná nádrž je aeróbne prevzdušňovaná a pravá nádrž sa používa ako sedimentačná nádrž na odpadové vody . (2) Kalida na kanalizácii na ľavej nádrži, vľavo {} {} {} {} {} { aerobicky prevzdušňované a pravá nádrž sa tiež používa ako sedimentačná nádrž na výtok . (3) Zastavuje prevzdušnenie ľavého bazéna a usadzuje sa potichu po dobu 1 hodiny . Kanalizácia vstupuje do stredného bazéna namiesto ľavého bazéna {{{} Hlavná fáza operácie (celkom 6 hodín) je dokončená, po krátkom prechodnom období (0 {. 5 -hodinové spätné preplachovanie), vstupuje do druhej hlavnej prevádzkovej fázy {. Proces druhej hlavnej operačnej fázy sa zmení na kanalizáciu vstupujúce do systému z pravej bazény a zmiešaná kvapalina vstupuje do ľavého bazéna ako sedimentačný tank cez stredný bazén. Smer toku vody je opačný a prevádzkový proces je rovnaký.
Vyššie uvedený proces prebieha v našej továrni dva roky . Myslím, že v procese sú niektoré medzery, pokiaľ ide o odstránenie fosforu a odstránenie dusíka ., to znamená, že voda vypustená z sedimentačnej nádrže v každej hlavnej fáze { Na druhej strane si myslím, že súčasný proces je v tomto ohľade neprimeraný v anaeróbnom aeróbnom období a aeróbne obdobie je príliš dlhé {., predložím niekoľko návrhov . ako príklad, ako je napríklad ukážka, vľavo vložte do ľavej nádrže pre Anaerobic smier .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Prevedené do strednej nádrže . Anaeróbne miešanie ľavej nádrže sa zastaví a aeróbna prevzdušnenie sa vykonáva . Zadá sa do druhej hlavnej fázy prevádzky a odpadové vody tečie sprava doľava a operačný proces je rovnaký .
Po predložení návrhu sme ho tiež praktizovali na určitú dobu . v procese praxe, narazili sme na taký problém {{}}, to znamená, že po „bočnom nádrži sa„ zablokoval “pre prevzdušňovanie a voda v strednej nádrži, ako aj v porovnaní s kabátom {} {}} {}} { Koncentrácia v strednej nádrži bola extrémne nízka, zatiaľ čo koncentrácia kalu v bočnej nádrži sedimentačnej nádrže bola veľmi vysoká, čo spôsobilo „záplavy“ a sekundárne uvoľňovanie fosforu .
Pre niektoré z vyššie uvedených situácií by som rád položil nasledujúce otázky:
(1) Je môj návrh primeraný pre súčasný proces našej továrne?
(2) Môže návrh vyriešiť nevýhodu tlačenia veľkého množstva kalov v strednej nádrži?
(3) Je súčasná anaeróbna aeróbna časová alokácia našej továrne rozumná? Odpoveď: Odpovede na tri otázky sú nasledujúce:
(1) Váš návrh je primeranejší ako súčasný operačný režim ., je však potrebné vykonať niektoré úpravy {., to znamená, že pod predpokladom zamknutia ľavej nádrže sa rozširuje čas vstupu vody v ľavej nádrži a znížte čas na vodu z dôvodu stredného tanku ., toto je primeranejšie {{4} {4} {4} {4} {4} {4} Položka .
(2) Po zvýšení času vstupu do vody v ľavej nádrži sa tlačí viac kalu z ľavej nádrže do strednej nádrže, čím sa kal v strednej nádrži viac ako pred úpravou, takže koncentrácia kalu na konci času vstupu do vody môže byť vyššia ako súčasný prevádzkový režim .
(3) Pokiaľ ide o anaeróbny a aeróbny čas, malo by sa určiť pokusom a chybou na základe efektu odstraňovania dusíka a odstraňovania fosforu .
Bez ohľadu na to, ako sa upraví čas vstupu vody v ľavej nádrži a stredná nádrž, zvyšuje sa celkový čas vstupu vody z dvoch nádrží nezmenený . Čas vstupe vody v strednej nádrži sa zvyšuje a čas vstupu vody v ľavej nádrži klesá. {} {1} {}} {}} {}} Koncentrácia kalu v každej nádrži nemôže byť vyvážená . Toto je charakteristika striedavej prevzdušňovacej nádrže .
Pokiaľ ide o skrátenie času cyklu, je to nesprávne . pre procesy s anaeróbnymi úsekmi, ak je čas cyklu skrátený, predbežná doba predbežnej predbežnej predbežnej predbežnej dobe nebude dosť.}, dokonca aj ak je aeróbny a anaeróbny čas, ktorý by mal byť v rámci cyklu, ak by mal mať cyklu Dobré, aby sa skrátil čas predbežnej predbežnosti a zabezpečil čas biochemického štádia . Je potrebné poznamenať, že proces Unitank má určité obmedzenia na odstránenie dusíka a odstránenie fosforu a odstránenie fosforu obmedzí efekt odstraňovania nitrogénu .
29. Q: Ako počítať mikroorganizmy počas mikroskopického vyšetrenia? Používam šošovku 10 × objektív a 16 × okulár, to znamená, že celkové zväčšenie je 160 -krát . Vidím 3 zvonové červy v zornom poli pri úplnom zväčšení 160 -krát {. Koľko zvonkov je v 1 štvorcovom centimetri?
Odpoveď: Mali by ste používať 100 -krát, to znamená, že okuláre aj objektív sú 10 -krát, na pozorovanie protozoa a metazoa, a spočítať ich {{{}}, hojnosť falivovaných baktérií môže byť zhruba viditeľná pri 100 -krát: Na mililiter prevzdušňovacej tekutiny (za predpokladu, že existuje 20 kvapiek na mililiter), zoberte kvapku zmiešanej tekutiny na posúvač, opatrne ju zakryte krycím sklom a potom sa pozrite na všetky vzorky bahna stokrát, zaznamenajte počet rôznych protozoa a metazoa a potom Obserajte ďalšie cykly {}}
30. Q: Myslím si, že metóda vypúšťania bahna z bočnej priekopy trojpkovej oxidačnej priekopy má svoje výhody, ale zároveň má v počiatočnom štádiu svoju fatálnu nevýhodu a bude mať v neskoršom štádiu { Nevýhody v následnom procese spracovania kalov a vytvárajú komplex riadiaceho systému, ktorý vyžaduje použitie nespoľahlivých nástrojov alebo zvýšenú intenzitu pracovnej sily pracovníkov.
Odpoveď: Tomu sa dá úplne vyhnúť . Vypúšťanie kalu z bočnej priekopy sa nedá vypúšťať kedykoľvek {. Ak je kal vypustený z priekopy prevzdušnenia v štádiu A, táto situácia sa nevyskytne {{} it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it by mala byť nevyhnutné, aby sa nevyhnutne musela vyvíjať z priekopy {} {} Z každého zariadenia . Pokiaľ ide o pohodlie prevádzky a správy, musí samozrejme existovať spoľahlivý riadiaci systém {. Aktuálny riadiaci systém by sa mal považovať za jednoduchý a zrelý {., ak je to samozrejme, ak má automatický ovládací systém problémy, je veľmi nepohodlný na použitie manuálnej kontroly . priekopa .
31. Q: Ako striedavo tromi tank oxidačný priekopový priekopový kal? Je prepnutý na základe skutočného merania koncentrácie kalu v prevzdušňovacej nádrži alebo na základe predpokladaného prepínania koncentrácie približne?
Odpoveď: Kal je možné vypúšťať z prevzdušňovacej priekopy na začiatku A a D . V tomto čase je koncentrácia kalu v prevzdušňovacej priekope tiež vysoká . Počas procesu vypúšťania kalu je možné vyplácať kalom tiež, čo môže tiež znížiť spracovanie zaťaženia s látkami. { Metóda výbojov a čas kalu sa musí zvážiť komplexne podľa času prevádzkového cyklu, výkonu usadzovania kalov atď. . a nemožno sa nezmeniť {. Režim striedavého režimu vypúšťania kalov je potrebné ovládať tento systém {7 {5} {{5} {{{5} {{5} {{5} {{{5} {5} {5} {{5} {5} {{{{}}} existujúceho riadiaceho programu z oxidácie s tromi Tank Oxidation Oxidation Oxidation Oxidation Ditch Ditch At Ditch {
32. Q: Ako naprogramovať operačný režim priekopy s oxidáciou s tromi tankmi? Ako určiť čas prevádzky v každej fáze?
Odpoveď: Pretože stav operácie prvých troch operačných fáz v prevádzkovom cykle je rovnaký ako v posledných troch operačných fázach, môže sa zvážiť iba prvé tri fázy, keď nastavenie {{}}, ak celkový čas z troch fáz A, B a C je 4 hodiny, ak je stanovený čas v štádiu C, by sa mal najprv určiť . v tejto fáze hlavne pre sedimentáciu {}}}}} { Na sedimentáciu môže úplne oddeliť bahno a vodu do 1 hodiny po zastavení prevzdušňovania, čas stupňa C je nastavený na 1 hodinu; Fáza A je hlavné obdobie biochemickej reakcie a jej prevádzkový čas by mal byť oveľa dlhší ako štádium B . Po operácii štádia A by sa väčšina biochemických reakcií dokončila; Fáza B je prechodná fáza z štádia A do štádia C . V tomto čase odpadová voda vstupuje do strednej priekopy a tečie do inej sedimentačnej priekopy po biochemickom ošetrení . Prevzdušňovacia strana sa naďalej transformuje. kratší . Zodpovedajúci operačný režim by sa mal prijať podľa rôznych situácií . Napríklad, keď je výkon sedimentácie kalu zlý, ak je to potrebné, čas štádia C by sa mal primerane zvýšiť a čas sa mal stanoviť medzi C a d} {}}} {}} {}} {}} {}} {} by sa malo znížiť {{{{{{{{{{}}, ak je to potrebné, môže sa stanoviť priechodná fáza.
