HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Grundlegende Fragen und Antworten zur Abwasserbehandlungstechnik

2016-05-10View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von zhaolijun am 10.05.2016 um 08:37 Uhr bearbeitet. 1. Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, wenn der biochemische Tank einer Belastung ausgesetzt ist und Mikroorganismen während der biochemischen Behandlung von Abwasser geschädigt werden?   Während des Betriebs des biochemischen Tanks sinkt die CSB-Entfernungsrate plötzlich, sobald die Mikroorganismen durch die Belastung (Wasservolumen, Konzentration) beeinflusst werden. In schweren Fällen fällt der Schlamm vom biologischen Füllstoff ab und führt zu einer Vermischung des Abwassers. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Wasserzufluss sofort gestoppt und pulverförmige Aktivkohle in den biochemischen Tank gegeben werden, um die Schlammbelastung zu reduzieren. Das Dosierungsverhältnis von pulverförmiger Aktivkohle beträgt 10 Kilogramm pro 100 m3 biochemisches Tankvolumen. Wenn die Absetzleistung des Schlamms wiederhergestellt ist, kann die schnelle Ausbreitungsmethode der Schlammdomestizierung übernommen werden. In den biochemischen Tank können häusliche Abwässer oder Abfallalkohol oder mit Trockenmehl gekochte feuchte Paste gegeben werden. Das Dosierungsverhältnis beträgt 5-10 kg Trockenmehl pro 100 m3 biochemisches Tankvolumen. Nach 2-3 Tagen wird Wasser zugeführt und die Wassermenge von Tag zu Tag erhöht, bis sich die Mikroorganismen wieder normalisieren.   2. Wie soll das Biochemiebecken funktionieren, wenn aufgrund von Feiertagen oder vorübergehender Produktionsunterbrechung kein Produktionsabwasser anfällt?   Aufgrund von Feiertagen oder vorübergehender Produktionsunterbrechung fallen keine Produktionsabwässer an. * * * Das Unternehmen kann häufig damit konfrontiert werden. Zu diesem Zeitpunkt können wir häusliches Abwasser in den biochemischen Tank geben oder in das Flusswasser pumpen und eine mit Trockenmehl gekochte Paste hinzufügen, um das Wachstum und die Vermehrung von Mikroorganismen aufrechtzuerhalten. In den biochemischen Tank können 5–10 Kilogramm Trockenmehl pro 100 m3 Volumen gegeben werden, oder Abfallalkohol kann anteilig zugegeben und 4–8 Stunden am Tag belüftet werden.      4. Wie funktioniert der biochemische Pool im Winter? Wir wissen bereits, dass der am besten geeignete Temperaturbereich für das Wachstum und die Vermehrung von Mikroben 16–30 °C beträgt. Wenn die Temperatur unter 10 °C liegt, wird die Reinigungswirkung des Abwassers deutlich verringert. Im Allgemeinen sinkt die CSB-Entfernungsrate bei jedem Temperaturrückgang um 10 °C um 10 %. Wie funktioniert der biochemische Pool im Winter? Eine Methode besteht darin, Dampf in den Regeltank einzuleiten, um die Temperatur des biochemischen Einlasswassers zu erhöhen. ; Eine andere Methode besteht darin, biologischen Schlamm in den biochemischen Tank zu geben, um die Schlammkonzentration zu erhöhen und die Schlammbelastung zu verringern. Wenn die Wassertemperatur bei 6–7 °C gehalten werden kann, kann Belebtschlamm seine Reinigungsfunktion dennoch effektiv ausüben.   5. Wie wird der Schlamm im Schlammbecken entwässert?   Zu den wichtigsten Methoden zur Schlammentwässerung gehören Vakuumfiltration, Filterpresse, Zentrifugation und natürliche Trocknung. Shanghai Xinyi Bailuda Pharmaceutical Co., Ltd. übernimmt die Filtrationsmethode. Der vom System erzeugte chemische Schlamm und der verbleibende Schlamm werden unter Druck gesetzt und durch eine spezielle Platten- und Rahmenfilterpresse gefiltert. Der Feuchtigkeitsgehalt des Schlamms erreicht nach der Entwässerung im Allgemeinen 80–85 %.   6. Wie wird der verbleibende Schlamm im biochemischen SBR-Tank in den Schlammtank abgeleitet?   Der verbleibende Schlamm im biochemischen SBR-Tank sollte regelmäßig in den Schlammtank eingeleitet werden, da er sonst den normalen Betrieb des biochemischen SBR-Tanks beeinträchtigt und die Qualität des biochemischen Abwassers beeinträchtigt. Öffnen Sie beim Ablassen von Schlamm zunächst das Rohrventil zwischen dem SBR-Biochemietank und dem Schlammtank und nutzen Sie den Druck des Wasserspiegels im SBR-Tank, um den verbleibenden Schlamm in den Schlammtank abzulassen. Nachdem der Schlammaustrag abgeschlossen ist, sollte das Ventil der Schlammleitung zwischen dem SBR-Tank und dem Schlammtank geschlossen werden.   7. Wie viel Kaliumdihydrogenphosphat sollte dem biochemischen Tank hinzugefügt werden?   Aufgrund des Verhältnisses von Kohlenstoff zu Phosphor von 100:1 (Gewichtsverhältnis) bezieht sich der Kohlenstoff hier streng genommen auf den BSB5. Wenn also der Wasserzufluss in das biochemische Becken 240 Tonnen pro Tag beträgt und die BSB5-Konzentration 250 mg/L beträgt, sollte das tägliche Gewicht des BSB5 im biochemischen Zulaufwasser 240 × 0,25 kg/Tonne = 60 kg betragen, und der tägliche Phosphorbedarf beträgt 60 ÷ 100 = 0,6 (kg). Die Dosierung sollte auf Kaliumdihydrogenphosphat umgerechnet werden: 0,6×136÷31=2,6 (kg/Tag).   Zur Vereinfachung der Berechnung können wir sie nach der folgenden vereinfachten Formel berechnen.   W=BSB5×Q×0,044÷1000 W=COD×B/C×Q×0,044÷1000 wobei:   CSB – ist der CSB im biochemischen Speisewasser, die Einheit ist mg/L ;   BSB5 – ist der BSB5 im biochemischen Speisewasser, die Einheit ist mg/L ;   B/C – ist dimensionslos ;   Q – ist das biochemische Wassereinlassvolumen, die Einheit ist Tonnen/Tag ;   W – ist die tägliche Dosierung von Kaliumdihydrogenphosphat in Kilogramm/Tag ;   8. Was sollen wir tun, wenn viele Mikroorganismen sterben?   Wenn Mikroorganismen ernsthaft geschädigt werden und in großer Zahl absterben, die Rettungsmaßnahmen jedoch wirkungslos bleiben, sollten sie sofort der örtlichen Umweltschutzbehörde gemeldet und der Belebtschlamm sofort ersetzt werden. Finden Sie dann die Ursache heraus und verhindern Sie, dass sich ähnliche Unfälle wiederholen.   9. Wie viel Harnstoff sollte täglich in den biochemischen Tank gegeben werden?   Ein angemessenes Nährstoffverhältnis ist: Kohlenstoff: Stickstoff: Phosphor = 100:5:1 Umgerechnet entsprechend dem Verhältnis von 100:5 von Kohlenstoff und Stickstoff (Gewichtsverhältnis). Streng genommen bezieht sich der Kohlenstoff hier auf BSB5. Wenn also der Wasserzufluss in das biochemische Becken 240 Tonnen pro Tag und die BSB5-Konzentration 250 mg/L beträgt, sollte das tägliche BSB5-Gewicht im biochemischen Zulaufwasser 240 Tonnen × 0,25 kg/Tonne = 60 kg betragen und der tägliche Stickstoffbedarf 60 ÷ 100 × 5 = 3 (kg). Die Dosierung sollte in Harnstoff umgerechnet werden: 3×44÷14=9,4 (kg/Tag).   Zur Vereinfachung der Berechnung können wir sie nach der folgenden vereinfachten Formel berechnen.   W=BSB5×Q×0,157-1000 W=COD×B/C×Q×0,157-1000 wobei:   CSB – ist der CSB im biochemischen Speisewasser, die Einheit ist mg/L ;   BSB5 – ist der BSB5 im biochemischen Speisewasser, die Einheit ist mg/L ;   B/C – ist dimensionslos ;   Q – ist das biochemische Wassereinlassvolumen, die Einheit ist Tonnen/Tag ;   W – ist die tägliche Harnstoffdosis in Kilogramm/Tag ;   Weil * * * Im Abwasser des Unternehmens ist bereits ein gewisser Stickstoffgehalt vorhanden, so dass im laufenden Betrieb auf die Zugabe von Harnstoff verzichtet werden kann.   10. Warum sollte die CSB-Konzentration des Abwassers im Aufbereitungsbecken auf unter 700 mg/L kontrolliert werden?   Das Abwasser im Regulierungsbecken ist der biochemische Zufluss, und seine Einstellung der CSB-Konzentration wird im Allgemeinen durch experimentelle Werte und Entwurfsparameter bestimmt. Bei leicht biochemisch zu behandelndem Abwasser kann der CSB des Abwassers im Regelbecken im Allgemeinen auf etwa 1000 mg/L geregelt werden. Bei Industrieabwässern, insbesondere Abwässern, die schwer biologisch abbaubar sind, wird der CSB des biochemischen Zuflusses jedoch im Allgemeinen auf einen Bereich von 500–800 mg/l kontrolliert. Andernfalls wird es schwierig sein, den stabilen Betrieb des biochemischen Systems sicherzustellen, und es wird auch schwierig sein, sicherzustellen, dass das biochemisch behandelte Abwasser den vorgeschriebenen Einleitungsstandards entspricht. Die biochemische CSB-Einflusskonzentration (700 mg/L) von Shanghai Xinyi Bailuda Pharmaceutical Co., Ltd. wird durch experimentelle Werte bestimmt.   11. Wie kann man Schlamm kultivieren und domestizieren?   Der Kreislauf der biochemischen Kultur hängt von der Wassertemperatur und der Qualität des Abwassers ab. Wenn die Wassertemperatur höher als 15 °C ist, läuft der Bakterienkultivierungsprozess schneller ab. Wenn die Wassertemperatur unter 15 °C liegt, verlängert sich die Akklimatisierungszeit des Schlamms. Daher sollte die Kultivierung und Akklimatisierung des Schlamms im Zeitraum Mai-November erfolgen (Jangtse-Becken). Was die Qualität des Abwassers betrifft, beträgt die biochemische Kulturzeit für ungiftiges, harmloses und leicht biologisch abbaubares Abwasser im Allgemeinen 10–20 Tage, während giftiges, schädliches und schwer biologisch abbaubares Abwasser einen längeren Prozess erfordert, etwa 30–60 Tage oder sogar länger.   Nach Abschluss der Reinigung von sauberem Wasser kann Abwasser mit besseren biologischen Abbaueigenschaften direkt zur Domestizierung von Mikroorganismen verwendet werden. ; Für chemische Abwässer oder Abwässer mit schlechter biologischer Abbaubarkeit sollte eine schrittweise Kulturmethode angewendet werden. Die spezifischen Schritte sind wie folgt:   (1) Schnelle Verbreitung. Der Zweck der schnellen Proliferation besteht darin, den Schlamm schnell auf dem Füllstoff wachsen zu lassen. Generell gilt, dass die Mikroorganismen beim Entwässerungs- oder Transportprozess des zugekauften Schlamms in unterschiedlichem Ausmaß geschädigt werden. Sie durchlaufen einen Erholungs- und Wachstumsprozess in der neuen Umgebung und benötigen ein gutes Lebensumfeld. Werden chemische Abwässer direkt zur Akklimatisierung genutzt, führt dies unweigerlich zum Absterben einer Vielzahl von Mikroorganismen. Daher kann in der ersten Stufe gekochter Teig aus häuslichem Abwasser oder Glukose oder Trockenmehl zur Bakterienkultivierung verwendet werden (in den ersten 3–5 Tagen können 5–10 Kilogramm Trockenmehl pro 100 m3 biochemisches Tankvolumen hinzugefügt werden). Der Aerobic-Tank wird zweimal täglich belüftet, wobei der Aerobic-Tank jeweils 8 Stunden lang belüftet wird, damit sich die Mikroorganismen schnell erholen, wachsen und vermehren können. Diese Methode wird als schnelle Proliferationsmethode bezeichnet. Während der Zeit der schnellen Ausbreitung kann das Abwasser im biochemischen Tank über das Schlammakklimatisierungsrohr abgeleitet werden. Stoppen Sie die Belüftung, bevor Sie das Wasser ablassen, und warten Sie 4 bis 8 Stunden, bis sich der Schlamm abgesetzt hat, bevor Sie das Wasser ablassen. Die schnelle Ausbreitungsdauer beträgt im Allgemeinen 7–10 Tage.   Während des Betriebs des biochemischen Pools, wenn die Mikroorganismen einem Belastungsschock ausgesetzt sind und die CSB-Entfernungsrate oder SV plötzlich abfällt, kann die Methode der schnellen Proliferation auch verwendet werden, um die Mikroorganismen bei der Erholung und beim Wachstum zu unterstützen.   (3) Abwasserdomestizierung. Nachdem der Schlamm auf dem Füller gewachsen ist, kann die tägliche Zugabe von Trockenmehl in den 100 m3 großen biochemischen Tank auf 20–30 kg erhöht werden, und gleichzeitig wird biochemischer Zufluss oder Abwasser in den biochemischen Tank gepumpt. Der anfängliche Abwasserzufluss kann mit einer Rate von 1–2 % des biochemischen Beckenvolumens pro 100 m3 eingepumpt werden und dann schrittweise alle zwei Tage mit einer Rate von 2 % erhöht werden, bis der vorgesehene Abwasserzufluss erreicht ist. Da die Menge des eingepumpten Abwassers allmählich zunimmt, sollte die Menge an Glukose oder Trockenmehl oder die Menge an eingepumptem häuslichem Abwasser entsprechend reduziert werden, bis die Zugabe gestoppt wird, oder es kann anteilmäßig Abfallalkohol hinzugefügt werden (1 kg Abfallalkohol wird als 1,5 kg CSB berechnet).   Während der Kultur- und Eingewöhnungsphase muss der CSB täglich gemessen werden. Wenn festgestellt wird, dass die CSB-Entfernungsrate oder der SV plötzlich abfällt, sollte der inkrementelle Abwasserfluss sofort gestoppt werden, bis die CSB-Entfernungsrate wieder auf über 50 % ansteigt und der SV nicht mehr abnimmt.   Wenn der Aerobic-Tank normal in das Abwasser gelangt, die CSB-Entfernungsrate über 80 % gehalten werden kann und die CSB-Konzentration des behandelten Abwassers unter 200 mg/L liegt, kann davon ausgegangen werden, dass der biochemische Tank normal zu arbeiten begonnen hat.   Vermeiden Sie während der Akklimatisierungsphase des Schlamms Belastungseinwirkungen (z. B. große Wassermengen, hohe Konzentration). Nach Abschluss der Bakterienkultivierung kann der normale Betrieb fortgesetzt werden.   12. Wie fügt man Schlamm in den biochemischen Tank hinzu? Wie hängt man einen Film auf?   Wenn die Trockenschlammkulturmethode verwendet wird, füllen Sie zunächst das Belebungsbecken mit sauberem Wasser oder Flusswasser und führen Sie eine Belüftung durch. Geben Sie gleichzeitig den vorbereiteten Trockenschlamm langsam in das Belebungsbecken. Nach der gesamten Eingabe noch 2-4 Stunden weiter belüften. Nachdem die Belüftung abgeschlossen ist, lassen Sie die überstehende Flüssigkeit zwei Stunden stehen, bevor Sie sie abgießen. Dieser Vorgang kann 2–3 Mal wiederholt werden, bis die überstehende Flüssigkeit nach dem Absetzen klar und transparent ohne Trübung ist. Dieser Vorgang wird Schlammwäsche, Schlammaktivierung oder Schlammfilmaufhängung genannt. Nach der Schlammaktivierung beginnt die Akklimatisierung mit Nährwasser oder niedrig konzentriertem Abwasser.   13. Wie viel Schlamm sollte zum ersten Mal in den biochemischen Tank gegeben werden?   Wenn die Trockenschlammkulturmethode verwendet wird, müssen wir sicherstellen, dass die Schlammkonzentration im biochemischen Tank etwa 3 g/l, also 3 kg/m3, beträgt. Da der Feuchtigkeitsgehalt von Trockenschlamm 80 % beträgt, sollten mindestens 15 kg/m3 Trockenschlamm in den Belebungstank gegeben werden, d. h. etwa 1,5 Tonnen Trockenschlamm sollten in einen 100-m3-Becken gegeben werden.   14. Welche Art von Belebtschlamm sollte dem biochemischen Tank hinzugefügt werden?   Die sogenannte Belebtschlammkultur soll den Mikroorganismen, die Belebtschlamm bilden, bestimmte Wachstumsbedingungen bieten. Unter diesen Bedingungen bildet sich nach einiger Zeit Belebtschlamm, dessen Menge allmählich zunimmt und schließlich die für die Abwasserbehandlung erforderliche Schlammkonzentration erreicht.   Der Kultivierungsprozess von häuslichen Kläranlagen ist relativ einfach, aber die Kultivierung giftiger und schädlicher Industrieabwässer ist schwierig und die Domestizierungszeit des Schlamms ist ebenfalls lang. Im Allgemeinen verwenden wir für Industrieabwässer häufig die Trockenschlammkulturmethode, bei der der dehydrierte Trockenschlamm (Feuchtigkeitsgehalt beträgt etwa 80 %, bei der Dehydrierung können keine Medikamente hinzugefügt werden) aus einer normal betriebenen Kläranlage als Bakterienquelle für die Kultur entnommen wird. Um den Bakterien eine möglichst schnelle Anpassung an giftige und schädliche Industrieabwässer zu ermöglichen, ist es am besten, als Bakterienquelle den gleichen Typ oder entwässerten Trockenschlamm aus dem gleichen Typ einer Kläranlage zu verwenden.   15. Wie erfolgt die Entleerung des Neutralisations-Sedimentationsbeckens?   Nachdem das Abwasser im Neutralisations-Sedimentationsbecken durch Kalkzugabe und Koagulation vollständig abgesetzt ist, ist das schlammige Wasser offensichtlich abgetrennt und der Chemieschlamm lagert sich im unteren Teil des Reaktionsbeckens ab. Beim Ablassen von Schlamm sollten Sie zunächst das Schlammrohrventil am Boden des Absetzbeckens und das Schlammrohrventil des Schlammbeckens öffnen und den Schlamm durch den Druck des Wasserspiegels aus dem Reaktionsbecken drücken und in das Schlammbecken ablassen. Nachdem der Schlammaustrag abgeschlossen ist, schließen Sie die Schlammrohrventile der beiden Becken. Öffnen Sie dann das Abwasserventil und geben Sie die klare Flüssigkeit in den Regulierungstank.   Das Neutralisations-Sedimentationsbecken ist mit einem Dekanter ausgestattet. Sein Aufbau besteht darin, dass ein Schlauch unter einem Gummiring befestigt ist und das andere Ende des Schlauchs mit dem Abwasserauslassrohr am Boden des Tanks verbunden ist. Sein Funktionsprinzip besteht darin, dass der Gummiring auf dem Wasser schwimmt und sich mit dem Wasser hebt und senkt. Da die Schlamm-Wasser-Trennung immer an der Wasseroberfläche beginnt, fließt die klare Flüssigkeit durch den Schlauch aus dem Becken, solange sich auf der Wasseroberfläche klare Flüssigkeit bildet. Daher sind Entwässerung und Schlamm-Wasser-Trennung synchronisiert. Es ist nicht erforderlich, vor dem Ablassen von Schlamm und Wasser auf die vollständige Trennung von Schlamm und Wasser zu warten, wodurch Betriebszeit gespart wird. Beachten Sie jedoch beim Betrieb, dass beim Rühren und Koagulieren der Dekanter aus dem Wasser gehoben werden muss, um zu verhindern, dass Schlamm in den Schlauch gelangt.   16. Warum muss der pH-Wert des Abwassers aus dem Neutralisations-Sedimentationsbecken auf über 9 eingestellt werden?   Das Eisenkohlenstoffabwasser enthält eine große Menge Eisensulfat. Wenn es nicht entfernt wird, beeinträchtigt es das Wachstum und die Vermehrung von Mikroorganismen im anschließenden biochemischen Tank. Daher müssen wir Kalk verwenden, um den pH-Wert des Abwassers von 5-6 auf über 9 zu erhöhen, um das wasserlösliche Eisensulfat in unlösliches Eisenhydroxid und Calciumsulfat umzuwandeln und diese dann durch Koagulation und Sedimentation auszufällen, um sicherzustellen, dass das in den biochemischen Tank gelangende Abwasser kein Eisensulfat enthält.   Ob der Eisenhydroxid-Niederschlag ausfallen kann, hängt hauptsächlich vom pH-Wert des Abwassers ab. Wenn der pH-Wert des Abwassers 6,5 erreicht, beginnt ein Teil des Eisenhydroxids auszufallen. Damit das Eisenhydroxid im Abwasser jedoch vollständig ausfällt, sollte der pH-Wert des Abwassers 9,7 erreichen. Daher muss der pH-Wert des Abwassers bei der Neutralisation auf über 9 eingestellt werden, damit der Eintrag von Eisenionen in das biochemische Beckenabwasser auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten werden kann.   17. Wie stellt man verdünnte Schwefelsäure her?   Geben Sie zunächst sauberes Wasser in den Abfallsäureaufbereitungstank und gießen Sie dann langsam 98 %ige konzentrierte Schwefelsäure ein, bis eine 50–60 %ige verdünnte Schwefelsäure entsteht.   Beachten Sie bei der Herstellung verdünnter Schwefelsäure die folgenden drei Punkte::   Sowohl 98 %ige konzentrierte Schwefelsäure als auch zubereitete verdünnte Schwefelsäure sind stark ätzend. 98 %ige Schwefelsäure ist außerdem stark wasserabsorbierend und kann die Haut verbrennen. Bitte tragen Sie daher während des Betriebs Schutzausrüstung.   Konzentrierte Schwefelsäure erzeugt beim Verdünnungsprozess viel Wärme, daher ist es auf keinen Fall erlaubt, Wasser in konzentrierte Schwefelsäure zu gießen, sondern nur konzentrierte Schwefelsäure in Wasser. Während des Betriebs kann dem Wasser nur langsam und langsam konzentrierte Schwefelsäure zugesetzt werden.   Da es sich beim Verdünnungsprozess konzentrierter Schwefelsäure um einen stark exothermen Prozess handelt, sollten die Kunststoffprodukte (Wasserpumpen, Rohre etc.) im Ansatzbehälter vorab entfernt werden, um thermische Verformungen und Beschädigungen zu vermeiden.   18. Welche pharmazeutischen Materialien werden für die Abwasserbehandlung benötigt?    * * * Liste der in der Verarbeitungsstation verwendeten pharmazeutischen Materialien (als Referenz) Name, Spezifikation und Dosierung der medizinischen Materialien Marktpreis 98 % Schwefelsäure Industrielle Verwendung 20 kg/Tag 0,5 Yuan/kg Calciumhydroxid CaO>93 %, 25 kg Verpackung 12,5 kg/Tag 0,75 Yuan/kg Kaliumdihydrogenphosphat 2-3 kg/Tag 5 Yuan/kg Aktivkohlegranulat 17# Granulatkohle Φ3-4, L=4-8mm 5 Tonnen/1-2 Jahre 2500 Yuan/kg pulverisierte Aktivkohle 670 Typ 20 kg Verpackung 100 kg 6000 Yuan/kg Gusseisenspäne 25 Tonnen/1-2 Jahre 1100 Yuan/kg Biochemischer Schlammfeuchtigkeitsgehalt 81 % 10 Tonnen (Einweg) 150 Yuan/kg 19. Was sind die wichtigsten technischen Indikatoren des Schlammentwässerungssystems?   Kapazität zur Schlammbehandlung: 8 Tonnen/Tag Schlammkonzentration vor der Entwässerung: 3 % Schlammkonzentration nach der Entwässerung: 20 % 20. Was sind die wichtigsten technischen Indikatoren des biochemischen Behandlungsprozesses?   (1) Passen Sie die maximale Wasserspeicherkapazität des Pools an: 120 Tonnen pH: 6-8 CSB-Kontrollbereich: 700 mg/L BSB5-Kontrollbereich: 250 mg/L (2) Biochemische Kontaktoxidationstank-Betriebsmethode: Maximale Wasserkapazität für kontinuierlichen Durchflussbetrieb: 120 Tonnen/Tag hydraulische Verweilzeit: 20 Stunden Belüftungszeit: ≥16 Stunden Wasser-CSB: ≤300 mg/L (3) Betriebsmethode für biochemische SBR-Pools: Maximale Wasseraufbereitungskapazität für intermittierenden Betrieb: 120 Tonnen/Tag hydraulische Verweilzeit: 20 Stunden Wasserfüllzeit: 6 Stunden Belüftungszeit: 4 Stunden Abtropfzeit: Wasser-CSB in 2 Stunden: ≤100 mg/L Wasser BSB5: ≤30 mg/L 21. Was sind die wichtigsten technischen Indikatoren des Vorbehandlungsprozesses?  (1) Volumen des konzentrierten Abwassers aus dem Eisen-Kohlenstoff-Elektrolysezellenprozess: 20 Tonnen/Tag pH-Wert des Eingangswassers: 2-3 pH-Wert des Auslasswassers: 5-6 Reaktionszeit: >8 Stunden (2) Volumen des konzentrierten Abwassers aus dem Neutralisations- und Sedimentationstankprozess: 20 Tonnen/Tag pH-Wert des Eingangswassers: 5-6 pH-Wert des Auslasswassers: >9 Dosierung von Limettenpulver: 0,8 kg/Tonne Abwasserneutralisationszeit: 2 Stunden 22. In welche Prozesse gliedert sich der gesamte Abwasserbehandlungsprozess?   Der gesamte Abwasserbehandlungsprozess gliedert sich in zwei Prozesse:: Vorbehandlungsprozess (Eisen-Kohlenstoff-Mikroelektrolyse, Neutralisation und Koagulation), biochemischer Behandlungsprozess (biologischer Kontaktoxidationstank-SBR-Biochemie).   23. Was ist die Biokohle-Methode (PACT-Methode)?   Bei einigen pharmazeutischen Abwässern, die schwer biologisch abbaubar sind, muss der CSB im biochemischen Behandlungsabwasser erreicht werden * * Es ist schwieriger, den Abflussstandard der ersten Stufe (100 mg/L) einzuhalten. Daher ist es unerlässlich, die Adsorptionsbehandlungstechnologie mit körniger Aktivkohle zur biochemischen Behandlung von Abwässern einzusetzen, um sicherzustellen, dass das Abwasser den Standard erreicht. Allerdings weist die Adsorptionsbehandlungsmethode mit körniger Aktivkohle eine fatale Schwäche auf, nämlich dass die Behandlungskosten zu hoch sind. Der Hauptgrund dafür ist, dass die dynamische Adsorptionskapazität der körnigen Aktivkohle-Adsorptionsbehandlung von CSB etwa 10 % (Gewichtsprozent) beträgt, d. h. eine Tonne Aktivkohle kann nur etwa 100 Kilogramm CSB im Abwasser adsorbieren. Aufgrund der Schwierigkeit bei der Regeneration von Aktivkohlegranulat und der hohen Behandlungskosten ist die Anwendung und Förderung der Technologie zur Behandlung von Aktivkohlegranulat in China noch nicht üblich. Ist es also möglich, eine neue Technologie zu entwickeln, die die dynamische Adsorptionskapazität von Aktivkohle erheblich steigern und die Kosten der Abwasserbehandlung effektiv senken kann?  Das von DuPont erstmals entwickelte Biokohle-Verfahren (Powdered Activated Carbon Treatment Process) ist einer der Vertreter dieser neuen Technologie. Die Biokohle-Methode wird als „PACT-Methode“ oder „PACSBR biochemische Methode“ bezeichnet. Es gilt im Ausland als das vielversprechendste neue biochemische Abwasserbehandlungsverfahren. Pulverförmige Aktivkohle wird dem biochemischen Zulauf (oder im Belebungsbecken) zugesetzt und im Belebungsbecken mit dem zurückgeführten kohlenstoffhaltigen Schlamm vermischt. Der aus dem Schlammkonzentrationstank ausgetragene Restschlamm gelangt in die Schlammentwässerungsvorrichtung. Im Belebungsbecken haftet Belebtschlamm an der Oberfläche von pulverförmiger Aktivkohle. Aufgrund der großen spezifischen Oberfläche und der starken Adsorptionsfähigkeit von pulverförmiger Aktivkohle wird die Adsorptionsfähigkeit von Schlamm verbessert. Vor allem die Konzentration von gelöstem Sauerstoff und der Abbaumatrix zwischen Belebtschlamm und der Grenzfläche zwischen Aktivkohlepulver wurde deutlich erhöht, wodurch auch die Abbaurate von CSB verbessert wurde. Im PACT-System beträgt die dynamische Adsorptionskapazität der Aktivkohle-Adsorptionsbehandlung für CSB im Allgemeinen 100–350 % (Gewichtsprozent), d. h. ein Kilogramm pulverisierte Aktivkohle kann 1,0–3,5 Kilogramm CSB adsorbieren und entfernen. Darüber hinaus kann die PACT-Methode mit giftigen und schädlichen organischen Schadstoffen umgehen, die biologisch schwer abbaubar sind.   Nach unserer technischen Debugging-Erfahrung können gute Behandlungsergebnisse erzielt werden, indem regelmäßig pulverisierte Aktivkohle direkt (alle 15–30 Tage) in den aeroben biochemischen Tank des SBR gegeben wird. Tatsächlich ist der Adsorptionsbehandlungsmechanismus von pulverförmiger Aktivkohle und körniger Aktivkohle derselbe, aber die Zugabe von pulverförmiger Aktivkohle zum biochemischen SBR-Tank hat die folgenden Vorteile::   Sparen Sie Investitionskosten ;   Flexible und komfortable Bedienung ;   Hohe Ausnutzungsrate von Aktivkohle ;   Dadurch können die Nachteile von körniger Aktivkohle vermieden werden, die leicht zur Bildung von Biofilmen führt, was zu Verstopfungen führt und die Wasserausstoßrate beeinträchtigt.:   Im Pulveraktivkohle-Aktivschlammsystem haftet Belebtschlamm an der Oberfläche der Pulveraktivkohle. Aufgrund der großen spezifischen Oberfläche von pulverförmiger Aktivkohle und ihrer starken Adsorptionsfähigkeit wurde die Konzentration von gelöstem Sauerstoff und der Abbaumatrix zwischen dem Belebtschlamm und der Grenzfläche von pulverförmiger Aktivkohle erheblich erhöht, wodurch auch die Zersetzungsentfernungsrate von CSB verbessert wurde. Im Allgemeinen kann die CSB-Entfernung (abhängig von der Art des Abwassers) um 10–40 % gesteigert werden. ;   Da die giftigen und schädlichen organischen Substanzen im Abwasser von der pulverförmigen Aktivkohle adsorbiert werden, kann die Konzentration der giftigen und schädlichen Substanzen im Abwasser auf einem niedrigeren Niveau stabilisiert werden, wodurch der normale Betrieb des biochemischen Aufbereitungssystems sichergestellt wird ;   Es hat eine sehr gute Wirkung bei der Verhinderung des Rückpralls des Ammoniak-Stickstoff-Index und stellt sicher, dass der Ammoniak-Stickstoff-Index des Abwassers den Standard erreicht.   Zur Verarbeitung haben wir die PAC-SBR-Methode verwendet * * * Fabrikabwasser, das zeigen die Ergebnisse: Die PAC-SBR-Methode hat einen relativ signifikanten Behandlungseffekt und das biochemische Behandlungsabwasser hat erreicht * * Emissionsnormen der Stufe 1.   für * * * Für das Abwasserbehandlungssystem des Unternehmens können wir, wenn das biochemische SBR-Abwasser die Einleitungsstandards nicht erfüllen kann, auch eine kleine Menge pulverisierter Aktivkohle in den biochemischen SBR-Tank geben, um die Effizienz der biochemischen Behandlung zu verbessern und sicherzustellen, dass das biochemisch behandelte Abwasser die vorgeschriebenen Einleitungsstandards erfüllen kann. 24. Wie lässt sich die Menge des verbleibenden Schlamms abschätzen?   Während des Stoffwechsels von Mikroorganismen wird ein Teil der organischen Substanz (BSB) von den Mikroorganismen verwendet, um neues Zytoplasma zu synthetisieren und die toten Mikroorganismen zu ersetzen. Daher hängt die Menge des produzierten Überschussschlamms mit der Menge des zersetzten BSB zusammen, und es besteht eine Korrelation zwischen beiden.   Bei der Planung von Projekten wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass für jedes verarbeitete Kilogramm BSB5 0,6 bis 0,8 Kilogramm Restschlamm (100 %) anfallen, was 3 bis 4 Kilogramm Trockenschlamm mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 80 % entspricht.   25. Warum entsteht Überschussschlamm?   Während des biochemischen Behandlungsprozesses verbrauchen Mikroorganismen im Belebtschlamm kontinuierlich organische Stoffe im Abwasser. Von der verbrauchten organischen Substanz wird ein Teil der organischen Substanz oxidiert, um die für die Lebensaktivitäten von Mikroorganismen erforderliche Energie bereitzustellen, und der andere Teil der organischen Substanz wird von Mikroorganismen zur Synthese neuen Zytoplasmas verwendet, wodurch sich die Mikroorganismen vermehren können. Während die Mikroorganismen verstoffwechseln, sterben einige alte Mikroorganismen ab, sodass Restschlamm entsteht.   26. Wie groß ist das Verhältnis der verschiedenen Nährstoffe, die Mikroorganismen im Abwasser benötigen?  Auch Mikroorganismen benötigen wie Tiere und Pflanzen die notwendigen Nährstoffe, um zu wachsen und sich zu vermehren. Die von Mikroorganismen benötigten Nährstoffe bestehen hauptsächlich aus Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Phosphor (P). An das Zusammensetzungsverhältnis der Hauptnährstoffe im Abwasser werden bestimmte Anforderungen gestellt. Für die aerobe Biochemie beträgt es im Allgemeinen C:N=100:5:1 (Gewichtsverhältnis).   27. Warum müssen wir bei biochemischen Prozessen häufig Nährstoffe im Abwasser auffüllen?   Die Methode, biochemische Prozesse zur Schadstoffentfernung einzusetzen, nutzt hauptsächlich den Stoffwechselprozess von Mikroorganismen, und Lebensprozesse wie die Zellsynthese von Mikroorganismen erfordern ausreichende Mengen und Arten von Nährstoffen (einschließlich Spurenelementen). Bei chemischen Abwässern ist aufgrund der einheitlichen Beschaffenheit der Produktionsprodukte auch die Zusammensetzung der Abwasserqualität relativ einheitlich, da es an notwendigen Nährstoffen für Mikroorganismen mangelt. Zum Beispiel, * * * Das Produktionsabwasser des Unternehmens enthält nur Kohlenstoff und Stickstoff, aber keinen Phosphor. Dieses Abwasser kann den Stoffwechselbedarf der Mikroorganismen nicht decken. Daher muss dem Abwasser Phosphor zugesetzt werden, um den mikrobiellen Stoffwechselprozess zu verbessern und die Synthese mikrobieller Zellen zu fördern. Genauso wie Menschen, die Reis und Mehl essen, müssen sie auch ausreichend Vitamine zu sich nehmen.   28. Wer liefert den Sauerstoff, den Mikroorganismen in biochemischen Prozessen benötigen?   Der von Mikroorganismen im biochemischen Prozess benötigte Sauerstoff wird hauptsächlich durch Roots-Gebläse bereitgestellt.   29. Welche Faktoren hängen mit dem Gehalt an gelöstem Sauerstoff im Abwasser zusammen?   Die Konzentration von gelöstem Sauerstoff in Wasser kann durch das Henry-Gesetz ausgedrückt werden: Wenn das Auflösungsgleichgewicht erreicht ist:   C=KH * P unter ihnen: C ist die Löslichkeit von Sauerstoff in Wasser im Auflösungsgleichgewicht ;   P ist der Partialdruck von Sauerstoff in der Gasphase ;   KH ist der Henry-Koeffizient, der mit der Temperatur zusammenhängt ; Erhöhte Belüftung, um die Auflösung des Sauerstoffs zu ermöglichen * * Gleichgewicht, während Belebtschlamm auch Sauerstoff im Wasser verbraucht. Daher hängt die tatsächliche Menge an gelöstem Sauerstoff im Abwasser von Faktoren wie der Wassertemperatur, der effektiven Wassertiefe (die den Druck beeinflusst), dem Belüftungsvolumen, der Schlammkonzentration und dem Salzgehalt ab.   30. Was bedeutet gelöster Sauerstoff (DO)? Gelöster Sauerstoff (DO) bezeichnet die Menge an gelöstem Sauerstoff im Wasser, ausgedrückt in mg/L. Verschiedene biochemische Behandlungsmethoden stellen unterschiedliche Anforderungen an gelösten Sauerstoff. Beim aeroben biochemischen Prozess liegt der gelöste Sauerstoff im Wasser im Allgemeinen zwischen 0,2 und 2,0 mg/l, während beim aeroben biochemischen SBR-Prozess der gelöste Sauerstoff im Wasser im Allgemeinen zwischen 2,0 und 8,0 mg/l liegt. Daher sollte beim Betrieb eines fakultativen Beckens das Belüftungsvolumen klein und die Belüftungszeit kurz sein. ; Beim Betrieb in einem SBR-Aerobic-Tank sind das Belüftungsvolumen und die Belüftungszeit viel größer und länger, aber wir verwenden Kontaktoxidation und der gelöste Sauerstoff wird auf 2,0–4,0 mg/l kontrolliert.   31. Schlammindex (SVI)?   Der vollständige Name des Schlammindex (SVI) ist Schlammvolumenindex. Dabei handelt es sich um die Anzahl der Milliliter Volumen, die 1 Gramm Trockenschlamm im nassen Zustand einnimmt. Die Berechnungsformel lautet wie folgt::   SVI=SV * 10/MLSS SVI eliminiert den Einfluss von Schlammkonzentrationsfaktoren und kann die Kohäsions- und Absetzeigenschaften von Belebtschlamm besser widerspiegeln. Das wird allgemein angenommen:   Bei 60<SVI<100 ist die Schlammabsetzleistung gut. Bei 100<SVI<200 ist die Schlammabsetzleistung durchschnittlich. Bei 200<SVI<300 neigt der Schlamm dazu, sich auszudehnen. Bei einem SVI > 300 hat sich der Schlamm ausgeweitet. 32. Schlammabsetzverhältnis (SV)?   Das Schlammabsetzverhältnis (SV) bezieht sich auf das Volumenverhältnis (%) des abgesetzten Schlamms zur gemischten Flüssigkeit, nachdem die gemischte Flüssigkeit im Belüftungstank in einen 100-ml-Messzylinder gegeben und 30 Minuten lang abgesetzt wurde. Daher wird es manchmal als SV30 ausgedrückt. Im Allgemeinen liegt der SV im biochemischen Pool zwischen 20 und 40 %. Die Messung des Schlammsedimentationsverhältnisses ist relativ einfach und einer der wichtigen Indikatoren zur Bewertung von Belebtschlamm. Es wird häufig verwendet, um abnormale Phänomene wie die Abgabe von überschüssigem Schlamm und die rechtzeitige umgekehrte Schlammexpansion zu kontrollieren. Offensichtlich hängt SV auch mit der Schlammkonzentration zusammen.   33. Was sind gemischte flüssige flüchtige suspendierte Feststoffe (MLVSS)?   Der Begriff MLVSS (Mixed Liquor Volatile Suspended Solids) bezieht sich auf das Gewicht flüchtiger Substanzen im Trockenschlamm, der in der Mischlauge des biochemischen Tanks pro Volumeneinheit enthalten ist, und die Einheit ist ebenfalls mg/L. Da es keine anorganischen Stoffe im Belebtschlamm enthält, kann es die Anzahl der Mikroorganismen im Belebtschlamm genauer darstellen.   34. Was sind gemischte flüssige suspendierte Feststoffe (MLSS)?   Gemischte suspendierte Feststoffe (MLSS) werden auch als Schlammkonzentration bezeichnet. Es bezieht sich auf das Gewicht des in der Mischflüssigkeit enthaltenen Trockenschlamms pro Volumeneinheit des biochemischen Tanks. Die Einheit ist mg/L und dient zur Charakterisierung der Konzentration von Belebtschlamm. Es umfasst organische und anorganische Stoffe. Im Allgemeinen ist es angemessen, den MLSS-Wert im biochemischen SBR-Tank auf etwa 2000–4000 mg/L zu kontrollieren.   35. Welche Arten von Mikroorganismen zeigen bei der Beobachtung biologischer Phasen mit einem Mikroskop direkt an, dass der biochemische Behandlungseffekt gut ist?   Das Auftreten von Mikrometazoa (wie Rädertierchen, Nematoden usw.) weist darauf hin, dass die mikrobielle Gemeinschaft gut wächst und das Belebtschlamm-Ökosystem relativ stabil ist. Der biochemische Behandlungseffekt ist zu diesem Zeitpunkt am besten. Dies ist genau wie die Situation, in der kleine Fische und Garnelen in Flüssen, in denen häufig große Fische gefangen werden, gut gedeihen.  36. Wie ist der Belebtschlamm im Belebtschlammverfahren und im Biofilmverfahren zu bewerten?  Die Identifizierung und Bewertung des Belebtschlammwachstums unterscheidet sich zwischen der Belebtschlammmethode und der Biofilmmethode.   Bei der Biofilmmethode wird zur Beurteilung des Belebtschlammwachstums hauptsächlich ein Mikroskop verwendet, um die biologische Phase direkt zu beobachten.   Bei der Belebtschlammmethode gehören neben der direkten Beobachtung der biologischen Phase mit einem Mikroskop häufig verwendete Bewertungsindikatoren dazu: Schwebstoffe in gemischter Flüssigkeit (MLSS), flüchtige suspendierte Feststoffe in gemischter Flüssigkeit (MLVSS), Schlammabsetzverhältnis (SV), Schlammabsetzindex (SVI) usw.   37. Was ist Belebtschlamm? Aus mikrobieller Sicht handelt es sich bei dem Schlamm im biochemischen Becken um eine biologische Gruppe, die aus verschiedenen biologisch aktiven Mikroorganismen besteht. Wenn Sie die Schlammpartikel unter dem Mikroskop betrachten, können Sie erkennen, dass sich im Inneren eine Vielzahl von Mikroorganismen befinden – Bakterien, Schimmelpilze, Protozoen und Metazoen (wie Rädertiere, Insektenlarven und Würmer usw.). Sie bilden eine Nahrungskette. Bakterien und Schimmelpilze können komplexe organische Verbindungen zersetzen, die für ihre eigenen Aktivitäten notwendige Energie gewinnen und sich selbst aufbauen. Protozoen ernähren sich von Bakterien und Schimmelpilzen und werden von Metazoen gefressen, die auch direkt von Bakterien leben können. Diese Art von flockigen Schlammpartikeln voller Mikroorganismen, die organische Stoffe abbauen können, wird Belebtschlamm genannt.   Belebtschlamm besteht nicht nur aus Mikroorganismen, sondern enthält auch einige anorganische und an Belebtschlamm adsorbierte organische Stoffe, die nicht mehr biologisch abgebaut werden können (d. h. Stoffwechselrückstände von Mikroorganismen). Der Feuchtigkeitsgehalt von Belebtschlamm beträgt im Allgemeinen 98-99 %.   Belebtschlamm verfügt wie Alaunblüten über eine große Oberfläche und verfügt daher über ein starkes Adsorptionsvermögen und die Fähigkeit, organische Stoffe oxidativ zu zersetzen.   38. Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Biofilmmethode und der Belebtschlammmethode?   Das Biofilmverfahren und das Belebtschlammverfahren sind unterschiedliche Reaktorformen der biochemischen Behandlung. Der Hauptunterschied im Aussehen besteht darin, dass die Mikroorganismen im ersteren keinen Füllstoffträger benötigen und der biologische Schlamm suspendiert ist, während die Mikroorganismen im letzteren auf dem Füllstoff fixiert sind. Ihre Mechanismen zur Abwasseraufbereitung und Reinigung der Wasserqualität sind jedoch dieselben. Darüber hinaus handelt es sich bei dem biologischen Schlamm beider um aeroben Belebtschlamm, und auch die Zusammensetzung des Schlamms weist gewisse Ähnlichkeiten auf. Da die Mikroorganismen bei der Biofilm-Methode außerdem auf dem Füllstoff fixiert sind, können sie ein relativ stabiles Ökosystem bilden. Ihre Lebensenergie und ihr Energieverbrauch sind nicht so groß wie die der Mikroorganismen im Belebtschlammverfahren. Daher ist die verbleibende Schlammmenge bei der Biofilmmethode geringer als bei der Belebtschlammmethode. Der Kontaktoxidationstank von Shanghai Xinyi Bailuda Pharmaceutical Co., Ltd. verwendet die Biofilmmethode, während der biochemische SBR-Tank die Belebtschlammmethode verwendet.   39. Welche Anwendungen bietet die biologische Behandlung in Abwasserbehandlungsprojekten?   Es gibt zwei Hauptkategorien biologischer Behandlungstechnologien, die in Abwasserbehandlungsprojekten am häufigsten eingesetzt werden:: Eine Art wird als Belebtschlammverfahren bezeichnet, die andere als Biofilmverfahren.   Das Belebtschlammverfahren ist eine aerobe Abwasserbehandlungsform, die auf dem biochemischen Stoffwechsel suspendierter biologischer Gruppen basiert. Während des Wachstums- und Reproduktionsprozesses können Mikroorganismen Geleecluster mit großen Oberflächen bilden, die ausflocken und große Mengen an suspendierten kolloidalen oder gelösten Schadstoffen im Abwasser absorbieren und diese Substanzen in die Zellen aufnehmen können. Unter Beteiligung von Sauerstoff werden diese Stoffe vollständig oxidiert und dabei Energie, CO2 und H2O freigesetzt. Die Schlammkonzentration der Belebtschlammmethode beträgt im Allgemeinen 4 g/L.   Bei der Biofilm-Methode haften Mikroorganismen an der Oberfläche des Füllstoffs und bilden einen kolloidgebundenen Biofilm. Biofilme haben im Allgemeinen eine flauschige Flockenstruktur mit vielen Mikroporen und einer großen Oberfläche. Sie haben eine starke Adsorptionswirkung, die den weiteren Abbau und die Nutzung dieser adsorbierten organischen Stoffe durch Mikroorganismen begünstigt. Während des Behandlungsprozesses wird die Oberfläche des Biofilms durch den Wasserfluss und die Luftbewegung in ständigen Kontakt mit dem Wasser gebracht. Die organischen Schadstoffe und der gelöste Sauerstoff im Abwasser werden vom Biofilm adsorbiert. Die Mikroorganismen auf dem Biofilm bauen diese organischen Stoffe weiter ab. Während der Biofilm selbst organische Substanzen oxidiert und zersetzt, findet auch ein ständiger Stoffwechsel statt. Der gealterte Biofilm fällt ab, wird aus der biologischen Kläranlage entnommen und im Absetzbecken vom Wasser getrennt. Die Schlammkonzentration der Biofilmmethode beträgt im Allgemeinen 6–8 g/L.   Um die Schlammkonzentration und damit die Behandlungseffizienz zu erhöhen, kann das Belebtschlammverfahren mit dem Biofilmverfahren kombiniert werden, das heißt, dem Belebungsbecken wird Füllstoff zugesetzt. Dieser Bioreaktor mit sowohl filmhängenden als auch suspendierten Mikroorganismen wird als Verbundbioreaktor bezeichnet. Die Schlammkonzentration ist sehr hoch, im Allgemeinen etwa 14 g/L.   40. Was ist eine aerobe biochemische Behandlung? Was ist eine aerobe biochemische Behandlung? Was ist der Unterschied zwischen den beiden?   Die biochemische Behandlung kann in zwei Kategorien unterteilt werden: aerobe biochemische Behandlung und anoxische biochemische Behandlung entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen des mikrobiellen Wachstums an die Sauerstoffumgebung. Die anoxische biochemische Behandlung kann weiter in eine aerobe biochemische Behandlung und eine anaerobe biochemische Behandlung unterteilt werden. Während des aeroben biochemischen Behandlungsprozesses müssen aerobe Mikroorganismen in Gegenwart großer Mengen Sauerstoff wachsen und sich vermehren und organische Stoffe im Abwasser reduzieren. ; Bei der fakultativen biochemischen Behandlung benötigen fakultative Mikroorganismen nur eine geringe Menge Sauerstoff, um zu wachsen und organische Stoffe im Abwasser zu vermehren und abzubauen. Wenn zu viel Sauerstoff im Wasser vorhanden ist, wachsen die fakultativen Mikroorganismen nicht gut, was sich auf die Effizienz der Behandlung organischer Stoffe auswirkt.   Fakultative Mikroorganismen können sich an Abwässer mit hoher CSB-Konzentration anpassen. Die CSB-Konzentration des einströmenden Wassers kann auf über 2000 mg/L erhöht werden, und die CSB-Entfernungsrate beträgt im Allgemeinen 50–80 %. ; Aerobe Mikroorganismen können sich nur an Abwässer mit geringer CSB-Konzentration anpassen. Die CSB-Konzentration des einströmenden Wassers wird im Allgemeinen auf unter 1000–1500 mg/L geregelt, und die CSB-Entfernungsrate beträgt im Allgemeinen 50–80 %. Die Zeit sowohl für die aerobe als auch für die aerobe biochemische Behandlung ist nicht allzu lang und beträgt im Allgemeinen 12 bis 24 Stunden. Menschen machen sich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen fakultativer biochemischer Behandlung und aerober biochemischer Behandlung zunutze, um fakultative biochemische Behandlung und aerobe biochemische Behandlung zu kombinieren. Abwasser mit einer hohen CSB-Konzentration wird zunächst einer fakultativen biochemischen Behandlung unterzogen, und dann wird das behandelte Abwasser des fakultativen Tanks als Zulaufwasser des aeroben Tanks verwendet. Diese kombinierte Behandlung kann das Volumen des biochemischen Tanks reduzieren, wodurch Investitionen in den Umweltschutz eingespart und die täglichen Betriebskosten gesenkt werden.   Die Prinzipien und Funktionen der anaeroben biochemischen Behandlung und der fakultativen biochemischen Behandlung sind dieselben. Der Unterschied zwischen der anaeroben biochemischen Behandlung und der fakultativen biochemischen Behandlung besteht darin: Anaerobe Mikroorganismen benötigen während ihrer Vermehrung, ihres Wachstums und des Abbaus organischer Stoffe keinen Sauerstoff, und anaerobe Mikroorganismen können sich an Abwasser mit höheren CSB-Konzentrationen (4000–10000 mg/l) anpassen. Der Nachteil der anaeroben biochemischen Behandlung besteht darin, dass die biochemische Behandlungszeit sehr lang ist und die Verweilzeit des Abwassers im anaeroben biochemischen Tank im Allgemeinen mehr als 40 Stunden beträgt.   41. Warum haben hochkonzentrierte salzhaltige Abwässer eine besonders große Wirkung auf Mikroorganismen?   Beschreiben wir zunächst ein Experiment zum osmotischen Druck: Verwenden Sie eine semipermeable Membran, um zwei Salzlösungen unterschiedlicher Konzentration zu trennen. Die Wassermoleküle der Salzlösung mit niedriger Konzentration passieren die semipermeable Membran und gelangen in die Salzlösung mit hoher Konzentration. Die Wassermoleküle der hochkonzentrierten Salzlösung passieren ebenfalls die semipermeable Membran und gelangen in die niedrigkonzentrierte Salzlösung, allerdings ist die Anzahl geringer. Daher steigt der Flüssigkeitsspiegel auf einer Seite der hochkonzentrierten Salzlösung. Wenn der Höhenunterschied zwischen den Flüssigkeitsspiegeln auf beiden Seiten so viel Druck erzeugt, dass kein Wasser mehr fließen kann, stoppt die Infiltration. Zu diesem Zeitpunkt ist der Druck, der durch den Höhenunterschied zwischen den Flüssigkeitsspiegeln auf beiden Seiten erzeugt wird, der osmotische Druck. Generell gilt: Je höher die Salzkonzentration, desto größer der osmotische Druck.   Die Situation von Mikroorganismen in Salzlösungen ähnelt dem Experiment zum osmotischen Druck. Die Einheitsstruktur von Mikroorganismen ist eine Zelle. Die Zellwand entspricht einer semipermeablen Membran. Wenn die Chloridionenkonzentration weniger als oder gleich 2000 mg/l beträgt, beträgt der osmotische Druck, dem die Zellwand standhalten kann, 0,5–1,0 Atmosphären. Selbst wenn die Zellwand und die Zytoplasmamembran ein gewisses Maß an Zähigkeit und Elastizität aufweisen, beträgt der osmotische Druck, dem die Zellwand standhalten kann, nicht mehr als 5–6 Atmosphären. Wenn jedoch die Chloridionenkonzentration in der wässrigen Lösung über 5000 mg/L liegt, steigt der osmotische Druck auf etwa 10–30 Atmosphären. Unter einem so hohen osmotischen Druck dringen große Mengen an Wassermolekülen des Mikroorganismus in die Lösung außerhalb des Körpers ein, wodurch die Zellen Wasser verlieren und eine Plasmolyse verursachen. In schweren Fällen stirbt der Mikroorganismus ab. Im täglichen Leben nutzen Menschen dieses Prinzip zum Einlegen von Gemüse und Fisch mit Salz (Natriumchlorid) sowie zum Sterilisieren und Konservieren von Lebensmitteln. Technische Erfahrungsdaten zeigen: Wenn die Chloridionenkonzentration im Abwasser mehr als 2000 mg/l beträgt, wird die Aktivität von Mikroorganismen gehemmt und die CSB-Entfernungsrate nimmt deutlich ab. ; Wenn die Chloridionenkonzentration im Abwasser mehr als 8600 mg/l beträgt, dehnt sich das Schlammvolumen aus, es entsteht eine große Menge Schaum auf der Wasseroberfläche und die Mikroorganismen sterben nacheinander ab.   Nach längerer Akklimatisierung passen sich die Mikroorganismen jedoch allmählich an das Wachstum und die Vermehrung in hochkonzentriertem Salzwasser an. Gegenwärtig haben einige Menschen Mikroorganismen domestiziert, die sich an Chloridionen- oder Sulfatkonzentrationen über 10.000 mg/L anpassen können. Das Prinzip des osmotischen Drucks besagt jedoch, dass Mikroorganismen, die sich an das Wachstum und die Vermehrung in hochkonzentriertem Salzwasser angepasst haben, eine sehr hohe Salzkonzentration in ihren Zellflüssigkeiten aufweisen. Sobald die Salzkonzentration im Abwasser niedrig oder sehr niedrig ist, dringen große Mengen an Wassermolekülen im Abwasser in die Mikroorganismen ein, wodurch die mikrobiellen Zellen anschwellen und in schweren Fällen platzen und absterben. Daher erfordern Mikroorganismen, die seit langem domestiziert sind und sich allmählich an das Wachstum und die Vermehrung in hochkonzentriertem Salzwasser anpassen können, dass die Salzkonzentration im biochemischen Speisewasser immer auf einem sehr hohen Niveau gehalten wird und nicht hoch und niedrig schwanken darf, da sonst die Mikroorganismen in großer Zahl absterben.   42. Was ist gelöster Sauerstoff? Welche Beziehung besteht zwischen gelöstem Sauerstoff und Mikroorganismen?   In Wasser gelöster Sauerstoff wird als gelöster Sauerstoff bezeichnet. Der Sauerstoff, auf den Organismen und aerobe Mikroorganismen in Gewässern zum Überleben angewiesen sind, ist gelöster Sauerstoff. Verschiedene Mikroorganismen haben unterschiedliche Anforderungen an gelösten Sauerstoff. Aerobe Mikroorganismen müssen mit ausreichend gelöstem Sauerstoff versorgt werden. Im Allgemeinen sollte der gelöste Sauerstoff bei 3 mg/L gehalten werden und der Mindestwert sollte nicht weniger als 2 mg/L betragen. ; Fakultative Mikroorganismen benötigen gelösten Sauerstoff im Bereich von 0,2–2,0 mg/L ; Für anaerobe Mikroorganismen muss der Bereich des gelösten Sauerstoffs unter 0,2 mg/L liegen.   43. Was ist der optimale pH-Bereich für Mikroorganismen?   Die Lebensaktivitäten und der Stoffstoffwechsel von Mikroorganismen hängen eng mit dem pH-Wert zusammen. Die meisten Mikroorganismen gewöhnen sich an einen pH-Bereich von 4,5 bis 9, der optimale pH-Bereich liegt bei 6,5 bis 7,5. Wenn der pH-Wert unter 6,5 liegt, beginnen Pilze mit Bakterien zu konkurrieren. Wenn der pH-Wert 4,5 erreicht, dominieren Pilze den biochemischen Tank vollständig, was die Sedimentationsergebnisse des Schlamms erheblich beeinträchtigt. ; Wenn der pH-Wert 9 überschreitet, wird die Stoffwechselrate der Mikroorganismen behindert.   Verschiedene Mikroorganismen stellen unterschiedliche Anforderungen an den adaptiven pH-Wert-Bereich. Bei der aeroben biologischen Behandlung kann der pH-Wert zwischen 6,5 und 8,5 variieren ; Bei der anaeroben biologischen Behandlung stellen Mikroorganismen strenge pH-Anforderungen und der pH-Wert sollte zwischen 6,7 und 7,4 liegen.   44. In welchem ​​Temperaturbereich eignen sich Mikroorganismen am besten zum Wachstum und zur Vermehrung?   Bei der biologischen Abwasserbehandlung liegt der für Mikroorganismen am besten geeignete Temperaturbereich im Allgemeinen bei 16–30 °C und die Höchsttemperatur bei 37–43 °C. Wenn die Temperatur unter 10 °C liegt, können Mikroorganismen nicht mehr wachsen.   Innerhalb eines geeigneten Temperaturbereichs erhöht sich bei jedem Temperaturanstieg um 10 °C die Stoffwechselrate der Mikroorganismen entsprechend und auch die CSB-Entfernungsrate erhöht sich um etwa 10 %. ; Im Gegenteil: Bei jedem Temperaturrückgang um 10 °C nimmt die CSB-Entfernungsrate um 10 % ab. Daher wird im Winter die biochemische Entfernungsrate von CSB deutlich geringer sein als in anderen Jahreszeiten.   45. Welche Faktoren hängen mit Mikroorganismen zusammen?   Mikroorganismen benötigen zum Überleben neben Nährstoffen auch geeignete Umweltfaktoren wie Temperatur, pH-Wert, gelösten Sauerstoff, osmotischer Druck usw. Wenn die Umweltbedingungen anormal sind, wird die Lebensaktivität von Mikroorganismen beeinträchtigt und sie können sogar mutieren oder sterben.   46. ​​​​Wie zersetzen und entfernen Mikroorganismen organische Schadstoffe im Abwasser?   Da das Abwasser organische Stoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Proteine ​​enthält, sind diese unbelebten organischen Stoffe Nahrung für Mikroorganismen. Ein Teil davon wird abgebaut und zu Zellmaterialien synthetisiert (kombinierte Metaboliten), der andere Teil wird abgebaut und zu Wasser, Kohlendioxid usw. oxidiert (Kataboliten). Dabei werden die organischen Schadstoffe im Abwasser durch Mikroorganismen abgebaut und entfernt.   47. Was ist eine biochemische Abwasserbehandlung?   Die biochemische Behandlung von Abwasser ist einer der wichtigsten Prozesse im Abwasserbehandlungssystem und wird als biochemische Behandlung bezeichnet. Die biochemische Behandlung nutzt den Lebensprozess von Mikroorganismen, um lösliche organische Stoffe und einige unlösliche organische Stoffe im Abwasser wirksam zu entfernen, sodass das Wasser gereinigt werden kann. Tatsächlich sind wir mit der biochemischen Behandlung nicht sehr vertraut. In natürlichen Gewässern gibt es eine Nahrungskette, das heißt, große Fische fressen kleine Fische, kleine Fische fressen Garnelen, Garnelen fressen kleine Insekten, kleine Insekten fressen Mikroorganismen und Mikroorganismen fressen Abwasser. Ohne diese Nahrungskette wäre die Natur im Chaos. In natürlichen Flüssen gibt es eine Vielzahl von Mikroorganismen, die von organischem Material leben. Sie oxidieren oder reduzieren die organischen Stoffe, die Menschen Tag und Nacht in den Fluss einleiten (wie Industrieabwässer, Pestizide, Düngemittel, Fäkalien und andere organische Stoffe) und wandeln sie schließlich in anorganische Stoffe um. Ohne die Existenz von Mikroorganismen würden die Flüsse um uns herum in nur wenigen Monaten bis hin zu ein oder zwei Jahren zu stinkenden Flüssen werden. Allerdings sind die Mikroorganismen zu klein und weit verteilt, als dass sie mit bloßem Auge unsichtbar wären. Das Projekt zur biochemischen Abwasseraufbereitung verstärkt diesen Prozess unter künstlichen Bedingungen. Menschen konzentrieren unzählige Mikroorganismen in einem Becken, um eine Umgebung (wie Temperatur, pH-Wert, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und andere Nährstoffe) zu schaffen, die sich sehr gut für die mikrobielle Reproduktion und das Wachstum eignet und es Mikroorganismen ermöglicht, sich in großer Zahl zu vermehren, um die Geschwindigkeit und Effizienz der Zersetzung organischer Stoffe zu erhöhen. Anschließend wird das Abwasser in das Becken gepumpt, sodass die organische Substanz im Abwasser während der Lebensaktivitäten der Mikroorganismen oxidiert und abgebaut wird, sodass das Abwasser gereinigt und behandelt werden kann. Im Vergleich zu anderen Behandlungsmethoden zeichnet sich die biochemische Methode durch einen geringen Energieverbrauch, keine Arzneimittelzugabe, eine gute Behandlungswirkung und niedrige Behandlungskosten aus.   48. Wie lässt sich die Menge des anfallenden Chemieschlamms abschätzen?   durch chemische Reaktionen (z.B.: Neutralisation) und physikalisch-chemische Behandlungen (z.B.: Schlamm, der durch medikamentöse Koagulation entsteht) * Es wird üblicherweise als Chemieschlamm bezeichnet. Der nach der Neutralisation und Koagulation des Eisen-Kohlenstoff-Abwassers entstehende Schlamm besteht hauptsächlich aus Eisenhydroxid und Calciumsulfat. Die anfallende Schlammmenge lässt sich aus der Menge an zugesetzter Schwefelsäure und Kalkpulver berechnen. Erfahrungen können auch für Schätzungen im Ingenieurwesen genutzt werden. Wenn der pH-Wert des Eisen-Kohlenstoff-Speisewassers etwa 2 beträgt, beträgt die Menge an Chemieschlamm (Feuchtigkeitsgehalt 80 %) pro Tonne Abwasser nach der Neutralisation und Koagulation im Allgemeinen etwa 50 Kilogramm.   49. Warum muss Kalkpulver zur Neutralisierung von Eisenkohlewasser verwendet werden?   Stellen Sie den pH-Wert mit Schwefelsäure auf 2 ein. Nach der Behandlung des Abwassers mit Eisenkohle wird die Schwefelsäure zu Eisensulfat und der pH-Wert des Abwassers steigt von 2 auf 5-6. Warum muss das Eisenkohlenstoffabwasser mit Kalkpulver neutralisiert werden? Oder kann man bei der Neutralisation weniger Kalkpulver hinzufügen?   Das Eisenkohlenstoffabwasser enthält eine große Menge Eisensulfat. Wenn es nicht entfernt wird, beeinträchtigt es das Wachstum und die Vermehrung von Mikroorganismen im anschließenden biochemischen Tank. Daher müssen wir Kalk verwenden, um den pH-Wert des Abwassers von 5-6 auf über 9 zu erhöhen, um das wasserlösliche Eisensulfat in unlösliches Eisenhydroxid und Calciumsulfat umzuwandeln und diese dann durch Koagulation und Sedimentation auszufällen, um sicherzustellen, dass das in den biochemischen Tank gelangende Abwasser kein Eisensulfat enthält.   Kann bei der Neutralisation weniger Kalkpulver hinzugefügt werden? Wir können im Labor ein Vergleichsexperiment durchführen. Nehmen Sie die gleiche Menge Eisen-Kohlenstoff-Zulaufwasser (pH-Wert etwa 2) und Eisen-Kohlenstoff-Ablaufwasser (pH-Wert etwa 5–6), geben Sie diese in zwei Bechergläser und geben Sie dann zur Neutralisierung und Koagulation abgemessene Mengen Kalkpulver hinzu. Wenn der pH-Wert des Abwassers in den beiden Bechern auf 9 eingestellt wird, können wir feststellen, dass die Menge an hinzugefügtem Kalkpulver in den beiden Bechern gleich ist. Dies liegt daran, dass Eisen kein Neutralisationsmittel ist und das in Schwefelsäure umgewandelte Eisensulfat immer noch eine saure Substanz ist. Unverzichtbar ist das Kalkpulver, das bei der Umwandlung von Eisensulfat in Eisenhydroxid und Calciumsulfat im Neutralisationsprozess verbraucht wird. Daher kann bei der Neutralisationsbehandlung von Eisen- und Kohlenstoffabwässern nicht weniger Kalkpulver zugesetzt werden.   50. Was ist Adsorption?  Poröse Feststoffe (z. B. Aktivkohle) oder Flockensubstanzen (z. B. Polyeisen) werden verwendet, um giftige und schädliche Substanzen im Abwasser an der Oberfläche von Feststoffen oder Flocken oder in Mikroporen zu adsorbieren und so die Wasserqualität zu reinigen. Diese Behandlungsmethode wird Adsorptionsbehandlung genannt. Das adsorbierte Objekt kann eine unlösliche feste Substanz oder eine lösliche Substanz sein. Die Adsorptionsbehandlung weist eine hohe Effizienz und eine gute Abwasserqualität auf und wird daher häufig zur fortgeschrittenen Abwasserbehandlung eingesetzt. In der biochemischen Behandlungseinheit kann auch eine Adsorptionsbehandlung eingeführt werden, um die Effizienz der biochemischen Behandlung zu verbessern (z. B. die PACT-Methode ist eine davon).   51. Was ist Gerinnung?   Der Prozess der Kombination von Koagulation und Flockung wird als Koagulationsprozess bezeichnet. Koagulation wird häufig in Experimenten oder in der Technik eingesetzt. Beispielsweise werden dem Wasser zunächst Eisensulfat und andere Wirkstoffe zugesetzt, um die elektrostatische Abstoßung zwischen kolloidalen Partikeln zu beseitigen, und dann wird Polyacrylamid (PAM) hinzugefügt, um die Partikel allmählich zu vergrößern, wodurch Alaunblüten entstehen, die mit bloßem Auge sichtbar sind und sich schließlich absetzen.   52. Warum muss Abwasser zur Flockung und Adsorption mit Polyeisen vorbehandelt werden?   Polyiron bildet während des Koagulationsprozesses Eisenhydroxidflocken, die eine gute Fähigkeit haben, organische Stoffe im Abwasser zu absorbieren. Experimentelle Daten zeigen, dass nach der Adsorption des Abwassers durch Polyeisenflockung etwa 10–20 % des CSB im Abwasser entfernt werden können. Das kann * * Es reduziert die Betriebsbelastung des biochemischen Beckens erheblich und trägt dazu bei, dass gereinigtes Abwasser den Standards entspricht. Darüber hinaus kann die Koagulationsvorbehandlung mit Polyiron Spurenstoffe entfernen, die toxisch und hemmend für Mikroorganismen im Abwasser sind, um sicherzustellen, dass die Mikroorganismen im biochemischen Tank normal funktionieren können. Unter vielen Koagulationsmitteln ist der Preis von Polyeisen relativ günstig (25–300 Yuan/Tonne), sodass die Behandlungskosten relativ niedrig sind und es besser für die Vorbehandlung von Prozessabwasser geeignet ist.   Polyeisen ist eine saure Substanz und sehr ätzend, daher sollte die Verarbeitungsausrüstung mit einer Korrosionsschutzbehandlung versehen werden.   53. Was ist Flockung?   Unter Flockung versteht man die Zugabe von polymeren Koagulationsmitteln zum Abwasser. Nachdem sich die Polymerkoagulationsmittel aufgelöst haben, bilden sie Polymere. Die Struktur dieses Polymers ist eine lineare Struktur. Ein Ende der Leitung zieht ein winziges Teilchen und das andere Ende zieht ein weiteres winziges Teilchen. Es spielt eine verbindende und überbrückende Rolle zwischen den beiden weit voneinander entfernten Partikeln, wodurch die Partikel allmählich größer werden und sich schließlich eine Flocke aus großen Partikeln (allgemein bekannt als Alaun) bildet, die die Partikelablagerung beschleunigt. Zu den häufig verwendeten Flockungsmitteln gehören Polyacrylamid (PAM), Polyeisen (PE) usw.  54. Was ist Zusammenhalt?   Wenn dem Abwasser ein Koagulationsmittel mit positiven Ionen zugesetzt wird, entsteht eine große Anzahl positiver Ionen zwischen den kolloidalen Partikeln, um die elektrostatische Abstoßung zwischen den kolloidalen Partikeln zu beseitigen, wodurch die Partikel verschmelzen. Diese Methode der Zugabe positiver Ionenelektrolyte, um die kolloidalen Partikel miteinander zu agglomerieren, wird als Agglomeration bezeichnet. Zu den häufig verwendeten Koagulationsmitteln gehören Aluminiumsulfat, Eisensulfat, Alaun, Eisenchlorid usw.   55. Wie werden kolloidale Partikel ausgefällt? Um kolloidale Partikel auszufällen, müssen die kolloidalen Partikel miteinander in Kontakt gebracht werden, damit sie zu großen Partikeln werden, das heißt, sie kondensieren, sodass ihr spezifisches Gewicht größer als 1 wird, und fallen aus.   Es werden viele Methoden verwendet, und zu den im Ingenieurwesen häufig verwendeten Techniken gehören:: Koagulation, Flockung und Koagulation.   56. Warum lassen sich kolloidale Partikel im Abwasser nicht leicht auf natürliche Weise absetzen? Viele verunreinigte Schwebstoffe, große Partikel und leicht absetzbare Schwebstoffe im Abwasser mit einem spezifischen Gewicht von mehr als 1 können durch natürliche Sedimentation, Zentrifugation und andere Methoden entfernt werden.   Schwebstoffe mit einem spezifischen Gewicht von weniger als 1, die winzig klein oder sogar für das bloße Auge unsichtbar sind, lassen sich jedoch auf natürliche Weise nur schwer absetzen. Kolloidale Partikel sind beispielsweise Partikel mit einer Größe von 10-4-10-6 mm, die in Wasser sehr stabil sind. Ihre Absetzgeschwindigkeit ist extrem langsam und es dauert 200 Jahre des Pflügens, um 1 Meter tief zu sinken. Es gibt zwei Gründe für eine langsame Sedimentation. (1) Im Allgemeinen sind kolloidale Partikel negativ geladen. Aufgrund der Abstoßung gleichgeschlechtlicher Partikel wird der Kontakt zwischen kolloidalen Partikeln verhindert und sie können nicht miteinander verbunden und im Wasser suspendiert werden. (2) Es gibt auch eine Molekülschicht, die die Oberfläche kolloidaler Partikel dicht umgibt. Diese Hydratationsschicht blockiert und isoliert auch den Kontakt zwischen kolloidalen Partikeln und kann nicht miteinander verbunden und im Wasser suspendiert werden.
Reply #22019-04-30
Sehr gute Studie* Informationen, danke :):)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.