Teknologi Pengolahan Limbah T&J (VIII)

Jul 12, 2025

Tinggalkan pesan

135. Pertanyaan: Masalah pengolahan air limbah babi Pengaruh: COD 1500 mg/L, amonia nitrogen 500 mg/L, TP 60 mg/L, alkalinitas 3000 mg/L, nitrat nitrogen dan nitrit nitrit tidak dapat dideteksi oleh instrumen, sehingga nilainya harus sangat rendah. Limbah: amonia nitrogen 120 mg/L, COD 700 mg/L, tetapi nitrat nitrogen setinggi 1200 mg/L, nitrit nitrogen 250mg/L. SRT: 1 hari. Apakah ini normal? Dari mana berasal dari mana nitrogen nitrat tinggi seperti itu? Bagaimana cara menjelaskannya? Jawaban: Jika data diukur dengan benar, hanya ada satu penjelasan, yaitu, ketika total nitrogen jauh lebih tinggi daripada amonia nitrogen, bahan organik yang mengandung nitrogen terus-menerus diimonifikasi, dan nitrogen amonia terus-menerus diwariskan. Pada saat ini, sistem perawatan berada dalam kondisi aerobik, dan nitrogen nitrat tidak dapat didenitrifikasi dan terakumulasi dalam jumlah besar. Dalam hal ini, jika waktu pengobatan meningkat, nitrogen amonia dalam limbah dapat berkurang, sedangkan nitrat nitrogen dalam limbah akan meningkat.

 

136. T: Saya men -debug air limbah makanan. Sebelum UASB menghasilkan lumpur granular, cod air baku adalah 2000-3000 mg/L, dan limbahnya selalu sekitar 750 mg/L. Selama periode ini (sekitar 50 hari), sejumlah kecil flokulasi terjadi. Setelah itu, konsentrasi air limbah mencapai 4000-5000 mg/L, dan jumlah air yang diolah berkurang, dan limbahnya selalu disimpan di bawah 1000 mg/L. Setelah itu, kapasitas perawatan mulai meningkat. Aliran lumpur menjadi lebih serius, produksi lumpur sangat besar, dan pemisah tiga fase tidak baik. Ketika mencapai setengah dari kapasitas perawatan yang dirancang, perusahaan meminta saya untuk dengan cepat meningkatkan volume air. Selama proses mempercepat volume air, produksi gas terus berkurang, dan limbahnya adalah 1100-1500 mg/L. Setelah 15 hari, itu dekat dengan aliran yang dirancang, tetapi kerja sama dengan Party A tidak baik, dan pengambilan sampel tidak mungkin untuk diterima. Setelah itu, produksi pihak menurun, tetapi konsentrasi kualitas air sangat berubah (cod adalah 3000-550 mg/L). Setelah mengurangi laju aliran, produksi gas mulai meningkat sedikit, tetapi lumpur granular mengalir keluar dengan air dalam jumlah besar, terutama dilakukan oleh non-gelembung. Bahkan jika tidak ada air, sejumlah besar lumpur akan melayang dan tidak pernah tenggelam. Fenomena ini telah berlangsung selama lebih dari sepuluh hari. Apa yang terjadi? Jawaban: Mungkin bebannya terlalu besar, yang memperpanjang proses fermentasi asam dan menyebabkan fermentasi alkali yang tidak lengkap. Untuk perangkat pengolahan dengan beban influen yang tidak stabil, yang terbaik adalah pra-acidify limbah sebelum memasuki perangkat UASB, sehingga meningkatkan pH dan lebih baik memastikan efek perawatan.

 

137. Pertanyaan: Saya melakukan percobaan pengobatan biokimia anaerob UASB pada air limbah alkohol molase. Konsentrasi influen saat ini adalah 30000 ~ 50000mg/L, laju pemindahan adalah 55 ~ 60%, dan bebannya 20kg. Ada banyak kesulitan, terutama karena pengaruh ion sulfat, kehilangan serius lumpur yang diinokulasi (lumpur non-granular), dan biodegradabilitas yang buruk. Saya pikir alasan utamanya adalah bahwa tahap pengasaman tidak baik. Apakah ini benar? Jawaban: Dua saran diberikan untuk referensi: (1) waktu pengasaman tidak boleh terlalu lama, sehingga menghindari pH yang terlalu rendah dan mempengaruhi pengobatan biokimia berikutnya; (2) Saat menumbuhkan lumpur granular, jumlah karbon atau PAM aktif yang sesuai dapat ditambahkan ke lumpur yang diinokulasi, yang kondusif untuk pembentukan lumpur granular. Karena saya tidak tahu situasi spesifik, itu hanya untuk referensi.

 

138. Pertanyaan: Apa yang harus diperhatikan dalam operasi dan manajemen proses pemindahan fosfor dan nitrogen simultan dari bakteri akumulasi fosfor denitrifikasi? Jawaban: Ada banyak persyaratan untuk operasi dan manajemen. Misalnya, tangki anaerob tidak dapat memiliki oksigen. Oksigen yang tidak mencukupi di zona aerobik akan mempengaruhi akumulasi nitrifikasi dan fosfor. Terlalu banyak oksigen akan menyebabkan lingkungan mikro-oksigen di zona anaerob, mempengaruhi pelepasan fosfor. Kadang-kadang oksigen terlarut di zona aerobik tidak tinggi, dan mungkin ada mikro-oksigen di zona anaerob. Ini terkait dengan tingkat oksigen terlarut di zona aerobik, serta waktu retensi dan tingkat anoksisitas di tangki sedimentasi sekunder. Tinggi lapisan lumpur di tangki sedimentasi sekunder harus dikontrol dengan baik. Selain itu, juga perlu untuk melepaskan lumpur tepat waktu sesuai dengan persyaratan proses. Penghapusan fosfor akhir adalah melalui pelepasan lumpur residual. Jika tidak habis pada waktunya, sistem akan berulang kali menumpuk dan melepaskan fosfor.

 

139. Pertanyaan: Ada perusahaan di sini yang sedang bersiap untuk menggunakan kembali limbah yang dirawat. Proses perawatannya adalah: mengatur tangki tangki-outlet tangki tangki-tangki-tangki-tangki-tangki-tangki-first. Ferrous sulfat dan kapur ditambahkan ke tangki sedimentasi pertama, dan aluminium klorida dan poliakrilamida ditambahkan ke tangki flotasi. Kandungan ion besi dari air limbah sangat tinggi. Saya ingin tahu apakah ada cara untuk mengurangi isinya. Tentu saja, biayanya tidak bisa terlalu tinggi? Jawaban: Jangan gunakan pengapungan. Anda dapat menambahkan jeruk nipis ke dalam air setelah pengolahan aerobik, menyesuaikannya dengan pH sekitar 8, kemudian menambahkan PAM, dan mengontrol kondisi flokulasi seperti pengadukan. Ini dapat meningkatkan tingkat penghapusan ion besi. Anda bisa mencobanya.

 

140. T: Dalam hubungan antara BOD dan COD, apakah COD lebih besar dari BOD, dan COD minus BOD kira-kira sama dengan bahan organik yang tidak dapat terurai? A: Ini tidak akurat, karena cod=cod (b)+cod (nb), yang pertama adalah bagian biodegradable, dan yang terakhir adalah bagian yang tidak dapat terurai. Dibutuhkan sekitar 20 hari bagi mikroorganisme untuk menyelesaikan proses karbonisasi pada 20 derajat (yaitu, BOD20 dekat dengan CODB).

 

141. T: Kota county dengan populasi sekitar 200, 000 orang berencana untuk membangun pabrik pengolahan limbah kota dengan kapasitas 20, 000 ton/hari. Karena terbatasnya dana pemerintah, biaya konstruksi diperkirakan akan dikendalikan sekitar 15 juta. Proses mana yang lebih cocok? A: Disarankan untuk menggunakan metode pendahuluan biokimia + nano-diatom untuk perawatan. Metode ini sangat cocok untuk pengolahan limbah perkotaan. Lumpur yang diproduksi dapat digunakan sebagai bahan isolasi, dengan investasi rendah dan biaya operasi hanya setengah dari metode tradisional. Perbedaan antara tanah halus nano-diatom dan tanah diatom umum adalah bahwa ia memiliki efek netralisasi listrik yang kuat melalui perlakuan khusus, dan luas permukaan spesifik juga sangat meningkat.

 

142. Pertanyaan: Pabrik pengolahan limbah ini untuk pengolahan air limbah bubur dan kertas. Ini menggunakan metode pencampuran lengkap lumpur aktif. Baru -baru ini, SV lumpur telah turun ke 5-6%. Hanya ada bellworm dan rotifer di lumpur, dan efek pengobatan rata -rata. Untuk periode waktu tertentu, f/m ada di sekitar 0. 3, suhunya relatif tinggi, dan suhu tangki aerasi adalah {37-39 derajat. Apakah itu keracunan lumpur? Atau alasan lain? Jawaban: F/M tidak terlalu rendah. Dari perspektif biologis, tidak terlihat seperti keracunan, karena cacing sangat sensitif terhadap zat beracun. Mungkin karena suhu air yang tinggi. Secara umum, suhu air melebihi 38 derajat akan berdampak pada aktivitas mikroorganisme aerobik.

 

143. Pertanyaan: Saya sekarang men -debug SBR untuk mengolah air limbah rumah jagal. Dalam beberapa hari terakhir, selalu ada partikel lumpur halus yang ditangguhkan dalam supernatan setelah sedimentasi. Mereka tidak dapat diendapkan, menghasilkan cod efluen dan SS tidak memenuhi standar. Suhu air ada di sekitar 35-37 derajat. Apakah disebabkan oleh suhu yang terlalu tinggi? Apa yang harus saya lakukan? Jawaban: Lumpur telah menunjukkan tanda -tanda penuaan. Suhu seperti itu memiliki pengaruh pada aktivitas mikroorganisme, tetapi itu bukan alasan utama. Alasan utamanya adalah bahwa waktu aerasi terlalu lama. Waktu aerasi harus dikurangi (seperti aerasi intermiten), dan lumpur harus dikeluarkan. Mengurangi waktu aerasi berarti mengurangi waktu tahap reaksi. Karena waktu siklus operasi diperbaiki, waktu tahap idle dapat ditingkatkan sesuai. Jika metode aerasi yang tidak terbatas telah diadopsi dalam tahap saluran masuk air, itu harus diubah ke metode aerasi terbatas.

 

144. Pertanyaan: Air limbah yang mengandung akrilonitril, setelah menambahkan PAC dan PAM dan kemudian menjalani perawatan biokimia, kandungan nitrogen amonia setinggi 217mg/L. Mungkin akrilonitril dikonversi menjadi asam akrilik dan kemudian diubah menjadi amonia nitrogen, dan amida juga dapat meningkatkan amonia nitrogen. Tidak ada basis data teoritis dan eksperimental. Bisakah itu dijelaskan? Jawaban: Situasi ini sangat normal dan disebabkan oleh amonia. Jenis air limbah ini membutuhkan waktu pengolahan yang lama. Nitrogen amonia tinggi dalam limbah menunjukkan bahwa proses amonia akrilonitril belum selesai. Untuk membuat amonia nitrogen memenuhi standar, waktu reaksi biokimia perlu ditingkatkan.

 

145. T: Bagaimana cara mengembalikan lumpur dari dua tangki sedimentasi sekunder di tiga parit oksidasi? Ada ruang pompa lumpur untuk dua tangki sedimentasi sekunder. Bagaimana lumpur pengembalian dapat didistribusikan secara merata ke tiga parit oksidasi? A: Tangki distribusi lumpur diatur di depan pompa lumpur. Lumpur pengembalian diangkat oleh pompa dan diangkut ke tangki distribusi lumpur di depan parit oksidasi melalui pipa utama lumpur pengembalian, dan kemudian dibagi menjadi tiga pipa cabang untuk memasuki setiap parit oksidasi.

 

146. T: Ada air limbah konsentrasi tinggi (nilai BOD sekitar 6000 mg/L). Saat menggunakan proses lumpur yang diaktifkan (proses SBR) untuk mengobatinya, apakah tepat untuk mengambil nilai MLSS yang sangat besar (seperti 20000 mg/L) untuk memenuhi persyaratan beban lumpur? Masalah apa yang akan muncul? Apakah ada cara yang lebih baik untuk menghindari masalah? A: Konsentrasi tinggi seperti itu tidak cocok untuk perawatan aerobik langsung. Itu harus dirawat secara anaerobik sebelum perawatan aerobik. Terlepas dari metode SBR atau metode lumpur teraktivasi lainnya, MLSS harus dikontrol sesuai dengan nilai F/M dan dibatasi oleh faktor -faktor seperti waktu sedimentasi dan kapasitas pasokan oksigen, sehingga ini tidak diperbolehkan.

 

147. Pertanyaan: Saya sedang mengerjakan proyek pengolahan air limbah akuakultur menggunakan UASB. Kualitas air adalah sebagai berikut: q =200 t/d, cod =3000 mg/l, bod =1000 mg/l, ss =300 mg/l, total nitrogen {{5} {mg/l, ammonia nitr {{{5} {{5} mg/l, ammonia nitr {{5 {5 {{5 {{5 {{5 {{5 {5 {5 {5 {{5 {5 {5 {{5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 {5 { Standar pembuangan air limbah: COD persyaratan efluen<300 mg/L, BOD<150 mg/L, SS<200 mg/L, total nitrogen<40 mg/L, ammonia nitrogen<25 mg/L. I would like to ask about the following water quality conditions: (1) If BOD is not reduced after BOD<150 to save engineering investment, can total nitrogen be removed? (2) Are the end points of the reaction to nitrogen in UASB NH4+ and NH3? Answer: The conversion of nitrogen by UASB is mainly the ammoniation of organic nitrogen, so after UASB, ammoniation, nitrification and denitrification must continue. It is recommended to use A/0 contact oxidation after UASB.

 

148. Pertanyaan: Cod of Piggery Wastewater adalah 10, 000 mg/L, dan nitrogen amonia adalah 400 mg/L. Setelah pengobatan anaerob + SBR, cod efluen adalah 150 mg/L dan amonia nitrogen adalah 150 mg/L. Kolam stabilisasi 300 meter kubik/hari adalah 15 mu dan dapat menyimpan air 1-1. Depat 5 meter. Bagaimana cara merancang kolam stabilisasi? Jenis tanaman apa yang bisa ditanam pada awal Juni? Bisakah limbah mencapai level pertama? Jawaban: Kolam stabilisasi dua tingkat dapat digunakan, dengan kolam aerasi tingkat pertama dan kolam statis tingkat kedua. Sejumlah kecil aerator mengambang dapat dipasang di kolam aerasi (sama seperti kolam ikan), dan umumnya tidak sering diangin -bergizi. Tumbuhan air seperti eceng gondok dapat dibiakkan di kolam statis. Namun, proses seperti itu masih tidak dapat mengobati nitrogen amonia dengan standar.

 

149. T: Saya sedang mengerjakan pengolahan air limbah kimia. Kesulitan utama adalah: biodegradabilitas yang buruk; Warna yang mudah diubah (lebih serius daripada air limbah pewarna); dan air limbah sangat korosif, dengan nilai pH sekitar 2; Cod setelah biodegradasi kadang -kadang tinggi dan kadang -kadang rendah, dan polutan utama juga zat dengan cincin benzena. Jenis proses apa yang harus digunakan? A: Itu perlu diregenerasi setelah pretreatment. Pretreatment dapat dilakukan dengan elektrolisis internal + koagulasi dan metode lainnya.

 

150. T: Pabrik kami adalah pabrik pengolahan limbah perkotaan berskala besar dengan kapasitas perawatan harian 300, 000 ton. Ini mengadopsi peningkatan proses parit oksidasi. Baru -baru ini, tangki sedimentasi sekunder sangat rentan terhadap lumpur, dan MLS dari parit oksidasi telah stabil di 4000-5000 mg/L. Kenapa demikian? A: Ini mungkin disebabkan oleh oksidasi lumpur itu sendiri, yang menyebabkan deflokulasi lumpur parsial. Jika demikian, pelepasan lumpur harus ditingkatkan dan volume aerasi harus dikurangi.

 

151. T: Ada pabrik pengolahan limbah yang menggunakan tangki aerasi biasa dan pipa berlubang untuk aerasi. Volume limbah telah melampaui volume air yang dirancang, dan kapasitas pengolahan perlu ditingkatkan. Langkah -langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan kapasitas perawatan tangki aerasi tanpa mengubah volume tangki aerasi? A: Langkah-langkah berikut adalah untuk referensi: (1) mengatur beberapa pengisi elastis di dalam tangki dan menggunakan proses kombinasi membran lumpur; (2) Ganti pipa berlubang dengan selang aerasi mikro, dan laju pemanfaatan oksigen dapat ditingkatkan beberapa kali. Dengan cara ini, beban volume tangki aerasi dapat ditingkatkan lebih dari dua kali lipat.

 

152. T: Lumpur di tangki aerasi semakin sedikit, dan cod dari pengaruh adalah sekitar 100 ~ 200mg/L. Lumpur itu sulit tumbuh, dan ada banyak lumpur mati di kolam yang tidak digunakan. Apa yang harus saya lakukan? A: Anda dapat menggunakan metode aerasi intermiten untuk melepaskan beberapa lumpur dalam jumlah yang sesuai. Meskipun jumlah lumpur sangat kecil, itu akan lebih sedikit jika lumpur tidak habis.

 

153. T: Metode oksidasi kontak untuk mengolah air limbah mensyaratkan bahwa BOD yang berpengaruh tidak bisa terlalu tinggi. Dapatkah oksidasi kontak setelah hidrolisis dan pengasaman menjamin kebutuhan BOD yang berpengaruh dari kolam oksidasi kontak? Jika tidak, apa yang harus dilakukan? A: Penghapusan COD dan BOD dengan hidrolisis dan pengasaman sangat terbatas. Ini terutama untuk meningkatkan biodegradabilitas air limbah. Jika BOD influen dari kolam oksidasi kontak terlalu tinggi, proses anaerob atau metode lain dapat digunakan untuk pretreatment.

 

154. T: Bagaimana menentukan jumlah mikroorganisme di kolam aerasi oksidasi kontak? Metode lumpur teraktivasi tradisional diekspresikan oleh konsentrasi lumpur (MLSS), yang dapat diekspresikan secara intuitif dengan rasio penyelesaian lumpur (SV30). Bagaimana seharusnya jumlah mikroorganisme dalam kolam aerasi oksidasi kontak diekspresikan secara intuitif? Beberapa orang mengatakan bahwa ketebalan biofilm harus diamati. Apa standar ketebalannya? A: Tidak mungkin dan tidak perlu mengukur jumlah biofilm di kolam oksidasi kontak. Jika film pada pengisi terlalu tebal, luas permukaan spesifik akan kecil, dan jumlah biofilm aktif per unit volume akan kecil. Terlalu sedikit film juga tidak bagus. Dalam operasi yang sebenarnya, mengendalikan ketebalan biofilm adalah salah satu kunci dalam manajemen operasi. Jika film ini terlalu tebal, volume udara atau pembilasan harus ditingkatkan. Karena biofilm dipasang di bawah permukaan air di kolam, yang terbaik adalah memasang pengisi pengamatan yang dapat dilepas di tepi kolam. Ketebalan biofilm adalah yang terbaik saat hanya menutupi pengisi.

 

155. T: Dalam beberapa proses A/O, bagian A adalah bagian anaerob. Mengapa masih ada aerasi pipa udara? A: Bagian A dilengkapi dengan pipa aerasi, yang dapat dioperasikan secara anaerob, anoksik atau aerobik. Pada saat yang sama, pipa aerasi dapat digunakan untuk membantu pengadukan ketika efek pengadukan tidak baik untuk mencegah sedimentasi lumpur. Meskipun bagian A harus anoksik, sejumlah kecil aerasi (lakukan<0.5mg/L) is no problem.

 

156. T: Dalam proses anaerob + aerobik, jika masih ada banyak sulfur setelah perawatan anaerob, bagaimana bisa dihilangkan? A: Jika masih ada banyak hidrogen sulfida setelah perawatan anaerob, itu berarti bahwa reaksi anaerob tidak lengkap, dan kondisi reaksi harus dikontrol.

 

157. T: Tangki sedimentasi sekunder yang kami rancang adalah tangki sedimentasi setelah parit oksidasi aubel. Konsentrasi lumpur pengembalian dari parit oksidasi diperlukan untuk 8g/L. Kami takut bahwa konsentrasi lumpur pengembalian dari tangki sedimentasi sekunder tidak dapat mencapai level ini. Oleh karena itu, para ahli merekomendasikan penggunaan saluran masuk mingguan dan outlet mingguan. Pabrikan memperkenalkan bahwa proses ini menggunakan mesin hisap lumpur tabung tunggal, dan konsentrasi lumpur pengembalian dapat mencapai 8-12 g/l. Apakah itu benar? A: Ini tidak tepat! Perangkat dengan kinerja penyelesaian lumpur yang buruk tidak cocok untuk saluran masuk mingguan dan tangki sedimentasi mingguan, dan mesin hisap lumpur tabung tunggal bahkan lebih tidak cocok.

 

158. T: Proyek percontohan 100- ton yang saya lakukan baru -baru ini memiliki efek penghapusan nitrogen amonia yang buruk. Menurut pengamatan saat ini: pasokan oksigen OK, alkalinitas sudah cukup, aktivitas biologis OK dan tidak ada toksisitas yang jelas, dan aerasi limbah masih tidak baik. Bisakah dipertimbangkan bahwa beban tidak menjadi masalah? Apakah amoniasi dan nitrifikasi nitrogen organik melanjutkan pada saat yang sama, dan amoniasi harus sedikit di depan nitrifikasi? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi nitrifikasi? A: Proses amoniasi bahan organik yang mengandung nitrogen mendahului proses nitrifikasi, tetapi lebih lambat dari proses karbonisasi bahan organik. Nitrifikasi hanya dapat terjadi ketika beban organik rendah. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa proses nitrifikasi hanya dapat dimulai setelah proses amoniasi selesai, proses amoniasi mungkin masih terjadi pada tahap awal proses nitrifikasi, dan kedua proses tersebut akan hidup berdampingan untuk jangka waktu tertentu. Beberapa perangkat memiliki nitrogen amonia yang sangat rendah dalam nitrogen total dan total yang sangat tinggi. Setelah pengobatan biokimia, amonia nitrogen dalam limbah lebih tinggi dari pengaruh, menunjukkan bahwa perangkat tidak hanya tidak memiliki waktu reaksi nitrifikasi yang cukup, tetapi bahkan proses amoniasi mungkin tidak diselesaikan. Dari apa yang Anda katakan, bebannya harus baik -baik saja, dan juga perlu untuk mengkonfirmasi apakah rasio nutrisi dipenuhi, seperti apakah fosfor kurang.

Kirim permintaan
Hubungi kamiJika ada pertanyaan

Anda dapat menghubungi kami melalui telepon, email atau formulir online di bawah ini. Spesialis kami akan segera menghubungi Anda kembali.

Hubungi sekarang!