Hodnota dizajnu
Mnoho ľudí verí, že projekty na úpravu vody sú relatívne ľahké. Väčšina projektov je ľahko pochopená na pohľad a s trochou viac premýšľania je možné dosiahnuť niektoré „inovácie“. V priebehu rokov sa nekonečne objavili rôzne vlastnícke technologické podmienky, ale skutočný obsah je často do značnej miery rovnaký a rôzne spoločnosti na ochranu životného prostredia dodržiavali žalobu. V tomto procese napodobňovania a replikácie vodcovia postupne hromadia skúsenosti a lekcie, zatiaľ čo mnoho ďalších zakopne a stratí sa. V priemysle sa hovorí, že „dobrí projektoví manažéri sú vyrobení z peňazí“. Je však dôležité pochopiť, že bez rešpektovania objektívnych zákonov nebudú peniaze vyrábať dobrých projektových manažérov. Pre akýkoľvek projekt je technický dizajn hlavným zameraním riadenia projektu a často hrá kľúčovú úlohu. V zložitých projektoch kvalita dizajnu v podstate určuje úspech alebo zlyhanie projektu.
Návrh nikdy nie je jednoduchý proces referencie a vylepšenia; Je to dynamický proces. Každý projekt má jedinečné vonkajšie podmienky, od kvality vody a analýzy množstva po regionálne rozdiely, ako aj návyky používateľov a vstup - výstupné očakávania. Tieto faktory si vyžadujú dôkladnú analýzu a komunikáciu, koordinované systematickými a profesionálnymi metódami, aby sa zabezpečilo, že projekt je dokončený ekonomický a efektívne a dosiahnutie zamýšľaných cieľov procesu.
Dizajn je do istej miery kreatívnym činom s hlavnou hodnotou. Cenný dizajn by mal mať tieto vlastnosti:
1) Dôkladné pochopenie technologických cieľov projektu zaisťuje funkčnosť projektu.
2) Zohľadňuje sa rozmanitým preferenciám používateľov a architektonickej estetike vonkajšieho prostredia, čím sa dosiahne vyvážený dizajn vo všetkých aspektoch.
3) Úzka koordinácia medzi inžinierskym dizajnom a konštrukciou znižuje náklady na organizáciu projektu.
Základné znalosti potrebné pre dizajn
Dizajn vyžaduje solídny základ odborných znalostí a zručností v rôznych oblastiach, predovšetkým vrátane nasledujúcich:
1) Základná teória úpravy odpadových vôd
Návrh procesu si najprv vyžaduje ovládnutie relevantnej základnej teórie vrátane zloženia a charakteristík odpadovej vody a mechanizmov odstraňovania znečisťujúcich látok. Základné hydraulické výpočty sú tiež nevyhnutné.
Inžiniersky dizajn v konečnom dôsledku slúži technologickým cieľom. Dizajn môže byť skutočne efektívny iba vtedy, keď je založený na základnej teórii.
2) Národné normy, špecifikácie a príručky
Národné normy a špecifikácie sa vydávajú na reguláciu inžinierskej výstavby a sú povinné, čo si vyžaduje dodržiavanie počas návrhu. Konštrukčné príručky sú zostavené na uľahčenie dizajnérskych prác. Komplexne pokrývajú rôzne metódy navrhovania a slúžia ako dôležité referenčné materiály. Dizajnéri musia byť oboznámení s týmito koncepciami a efektívne využívajú.
3) Návrh konvenčných jednotiek
Dizajn je špecifický pre konkrétny projekt a rôzne procesné jednotky, ktoré ho tvoria. Dôkladné pochopenie konštrukčných prvkov týchto jednotiek je nevyhnutné na vykonávanie práce na dizajn procesov.
4) Základy inžinierskeho výkresu
Inžiniersky dizajn je vyjadrený jazykom kresieb. Pochopenie základnej teórie projekcie, národných predpisov o vypracovaní, štruktúre kreslenia a hĺbkových požiadaviek poskytne zvukový základ pre dizajn kreslenia. AutoCAD je všeobecný - softvér na kreslenie účelu, ktorý si vyžaduje ovládanie základných techník výkresu.
5) Znalosť vybavenia, prístrojov a potrubia
Vybavenie, prístrojové vybavenie a potrubie sú základnými komponentmi projektu. Zvládnutie relevantných znalostí a znalosti ich špecifikácií, parametrov a prevádzkových podmienok je nevyhnutné pre racionálny výber a dizajn, čo zabezpečuje, aby projekt spĺňal požiadavky na návrh.
6) Všeobecné znalosti pomocných disciplín
Dizajnéri procesov musia tiež porozumieť všeobecným znalostiam o pomocných disciplínach, ako sú stavebné štruktúry a automatizácia elektrickej energie, aby zabezpečili plynulú profesionálnu spoluprácu.
Dôležité ukazovatele pri domácom čistení odpadových vôd
Medzi dôležité ukazovatele pri čistení domácich odpadových vôd patrí SS, COD, BOD, dusík amoniaku, TN a TP. Okrem týchto ukazovateľov sa odstraňujú aj väčší odpad alebo tuhé častice, ako aj baktérie. Hlavné metódy odstránenia týchto látok sú:
- SS: Sedimentácia a filtrácia
- Cod, BOD, amoniak dusík, TN: Biochemické odstránenie
- TP: Odstránenie chemického fosforu
- Odpad/tuhé častice: Screens and Worth Chambers
- Baktérie: dezinfekcia
Diskusia o návrhu procesu
Mali by sa HRT, vek kalov, objemové zaťaženie, zaťaženie kalov alebo iné parametre použiť na navrhovanie nádrže? Po prvé, malo by sa zdôrazniť, že rôzne požiadavky na kvalitu vody a vplyv a odpadové vody si vyžadujú rôzne návrhy procesov. Tieto rozdiely v návrhu procesu zahŕňajú rozdiely vo vyššie uvedených parametroch.
Všeobecne platí, že aeróbny dizajn pre mestské čistiarne odpadových vôd v domácnosti uprednostňuje metódu zaťaženia alebo metódu veku kalov, zatiaľ čo anaeróbny dizajn pre priemyselnú odpadovú vodu uprednostňuje objemové zaťaženie. Trávenie uprednostňuje čas na zadržiavanie, pretože tieto metódy majú na porovnanie veľké množstvo príkladov projektu. Ďalej by sme chceli diskutovať o niektorých bežných problémoch, s ktorými sa vyskytujú pri návrhu a výberu procesov.
Otázka 1:
Ako zistíte, či systém čistenia odpadových vôd vyžaduje izoláciu? Niekedy nestačí izolácia a prichádzajúca voda sa musí zahrievať cez výmenník tepla. Niekedy nie je potrebná izolácia a na chladenie je potrebná chladiaca veža. Ako je to určené?
Odpoveď:
Všeobecne je potrebná izolácia, keď je teplota vody pod 17 ° C. Priemyselné čistenie odpadových vôd vyžaduje biochemický systém s chladiacou vežou, zatiaľ čo mestská čistenie odpadových vôd nevyžaduje. Medzi severom a juhom sú rozdiely a musí sa zvážiť aj kvalita vody. Všeobecne platí, že v severných oblastiach, aj keď je teplota vody vysoká, potrubia stále vyžadujú izoláciu. Okolitá teplota určuje podmienky navrhovania.
Teplota závisí od teploty odpadovej vody, miestnej priemernej teploty a teplotného rozsahu procesu čistenia odpadových vôd. Anaeróbna liečba vo všeobecnosti vyžaduje viac ako 30 ° C, zatiaľ čo aeróbne ošetrenie vyžaduje viac ako 20 ° C. Aeróbne dúchadlá však vytvárajú určité teplo a priemyselná odpadová voda sa zvyčajne ošetrí v uzavretých nádržiach. Preto aeróbna liečba vo všeobecnosti nevyžaduje izoláciu, zatiaľ čo anaeróbna liečba vyžaduje rôzne stavy.
Otázka 2:
Pri navrhovaní vyrovnávacích nádrží uprednostňujete reguláciu objemu vody alebo reguláciu kvality vody? Existuje nepretržitá na - vzorkovanie a výpočet kvality vody? Závisí to samozrejme aj od dodávky vody v tomto odvetví.
Odpoveď:
Všeobecne uprednostňujem reguláciu kvality vody. Objem vody sa zvyčajne riadi fixným - prietokovým čerpadlom. Zatiaľ čo následný biochemický proces má určitý odpor na nárazové zaťaženie, časté otrasy nie sú dobrý nápad.
Ja osobne verím, že to nie je stanovené. Pre veľké kolísanie objemu vody sa primárne zameriava na reguláciu objemu vody; Pre veľké kolísanie kvality vody môže byť dôležitejšia regulácia kvality vody; alebo kvalita a množstvo vody môžu byť regulované súčasne.
Po prvé, regulácia objemu vody je dôležitá, pretože prichádzajúca voda nemusí byť nepretržitá alebo stabilná. Regulácia kvality vody potom zahŕňa poskytovanie prevzdušňovania, obehu alebo iných foriem agitácie na riešenie nerovnomernej kvality vody alebo viacerých tokov.
Definícia vyrovnávacej nádrže je dosiahnuť rovnomernosť a rovnaké množstvo. Počas návrhu by sa mala zohľadniť frekvencia výkyvov výtoku.
Otázka 3:
Pri navrhovaní procesu čistenia odpadových vôd, ktorý zahŕňa hydrolýzu a okyslenie a UASB, mala by sa hydrolýza a okyslenie umiestniť po alebo pred UASB? Mohli by ste poskytnúť viac podrobností?
Odpoveď:
(1) Umiestnenie hydrolýznej nádrže vpredu môže zlepšiť biologicky odbúrateľnosť odpadovej vody, odstrániť niektoré anorganické tresky a otáčať veľké - organické látky molekuly, ktoré je ťažké degradovať na malé molekuly, ktoré sa dajú ľahko degradovať. Má tiež určitý vyrovnávací efekt na vysoké - zaťažovacia odpadová voda.
(2) Úloha hydrolýzy a acidifikácie patrí do kategórie predbežného ošetrenia, zatiaľ čo UASB sa môže použiť ako konečné spracovanie. Pokiaľ ide o jej toleranciu voči dopadu, hydrolýza a okyslenie by sa mala umiestniť vpredu. Napríklad, keď vtedy vysoká odpadová voda SS, hydrolýza a okyslenie sa veľa nekĺzne, zatiaľ čo nádrž UASB ju nedokáže vydržať a výtok výrazne kolíše.
Otázka 4:
Aké sú výhody a nevýhody pridávania krytu do telesa úpravy odpadových vôd úpravy na čistenie odpadových vôd?
Odpoveď:
Úlohou pridania krytu do tela nádrže je udržať ho v teple. Tento dizajn je častejší v severnom regióne. Účinok je v zime veľmi zrejmý a môže hrať úlohu pri udržiavaní v teple. Po druhé, pre tanky s dezodorizačnými požiadavkami je vhodné zhromažďovať a ušetriť ďalšie náklady na proces. Niekedy je stále potrebné, aby konštrukčný dizajn podporoval bočné steny. Ak ide o podzemnú nádrž na vodu, kryt môže tiež zohrávať úlohu pri zabránení plávania.
Nevýhody:
1) Po pridaní krytu sa náklady na stavebné inžinierstvo zvyšujú a údržba a výmena zariadenia sú nepohodlné.
2) Po pridaní krytu nie je ľahké pozorovať situáciu v bazéne. Ak je kryt pridaný, je potrebné ísť do výstupu alebo na inšpekčný otvor, ktorý chcete pozorovať. Svetlo nie je dobré a na pozorovanie je potrebné odobrať vzorky vody. Stav fondu je ťažké vidieť. Najmä v prevzdušňovacej nádrži bude kryt ovplyvniť reoxygenáciu vodného útvaru, ktorý nevedie k rastu kalu.
Otázka 5:
Továreň vyrába vodu - farby, s 2 tonami odpadovej vody za deň, COD=25000 mg/l, hlavne obsahujúce pigmenty a práškové látky. Voda je zakalená. Bolo to priamo zadané externe na liečbu predtým, ale náklady sú príliš vysoké. Aký proces sa dá použiť na liečbu?
Odpoveď:
(1) Tento typ odpadových vôd je ťažké liečiť a má zlú biologickú odbúrateľnosť. Po fyzikálnom a chemickom zrážaní sa musí kal aj ošetriť a vyžaduje si, aby fungoval osobitný personál. Celkové náklady preto nemusia byť nevyhnutne lacnejšie ako outsourcing.
(2) Všeobecným procesom je fyzikálne a chemické zrážanie + metóda Fenton + fyzikálne a chemické zrážanie. To, či sa používa biochemická metóda, závisí od údajov biologickej odbúrateľnosti každej sekcie.
(3) Okrem toho, ak objem vody nie je veľký, ako ju môžete ošetriť spolu s domácou odpadovou vodou? Ak dôjde k riediacim účinkom, koncentrácia odpadových vôd sa môže ďalej znížiť. Kľúč však závisí aj od toho, aký odpadový štandard vyžaduje vláda, aby ste splnili. Ak je voda prepustená do siete obecných potrubí, CHSK nie je vo všeobecnosti vyššia ako 500 ppm.
Otázka 6:
1) Prečo sú údaje zaťaženia kalu vybrané pre rôzne procesy tak odlišné? Napríklad rozdiel medzi tradičným procesom aktivovaného kalu a oxidačnou priekopou je niekoľkokrát?
2) Rozsah zaťaženia kalu (alebo zaťaženia objemu), ktorý je možné zvoliť v špecifikáciách toho istého procesu, je tiež pomerne veľký. Napríklad v „technických predpisoch o čistení odpadovej vody z kontaktnej oxidácie“ je objemové zaťaženie plniva 0,5 ~ 3 kgbod/m3 výplne · deň. Ako si môžete zvoliť presnejšie?
3) Všeobecne sa vyžaduje, aby pomer F/M bol regulovaný pri 0,2, čo je vhodnejšie. Požiadavka F/M niektorých procesov však nemôže dosiahnuť túto hodnotu. Ako sa dá ovládať?
4) Aké je najvhodnejšie zaťaženie kalu pre proces oxidácie kontaktu?
Odpoveď:
(1) Je to hlavne spôsobené rôznymi procesmi. Všeobecne povedané, pre biochemický systém by malo byť zaťaženie v prednej časti vyššie, zatiaľ čo zaťaženie v zadnej časti je priamo zodpovedné za výtokovú vodu, takže by malo byť nižšie. V prípade oxidačnej priekopy je vzdialenosť od hlavy do konca zvyčajne dlhá, takže ju môže prevádzkovať pri nízkom zaťažení a jeho odpadový odpad sa zvyčajne môže prepustiť priamo. Metóda aktivovaného kalu vyžaduje sedimentáciu v sekundárnej sedimentačnej nádrži, takže zaťaženie môže byť vyššie. Okrem toho je tu otázka, či sa vyžaduje odstránenie dusíka a fosforu. Ak sa to vyžaduje, zaťaženie by sa malo riadiť na nižšej úrovni.
(2) Toto je dynamický proces. Nechápem tomu ako pevnú reguláciu. Napríklad, ak váš štandard vody nie je vysoký, potom sa môže zaťažiť. Naopak, ak koncentrácia kovu nie je nízka, je potrebné nízke zaťaženie. Závisí to hlavne od toho, či rýchlosť odstránenia môže splniť štandardné požiadavky na vybíjanie vody.
(3) Ak sa to nedá dosiahnuť, ak je príliš nízka, nebude mať veľa poškodenia systému. Naopak, môže lepšie zabezpečiť, aby vypúšťacia voda spĺňa štandard. Ak je príliš vysoká, okrem zvýšenia koncentrácie kalu je jediným spôsobom zvýšenie zaťaženia - zariadeniami na ložiskách prostredníctvom toku procesu.
(4) Malo by to byť zaťaženie, ktoré môže jednotkový kubický meter plniva uniesť.
