Nilai desain
Banyak orang percaya bahwa proyek pengolahan air relatif mudah. Sebagian besar proyek mudah dipahami dengan pandangan, dan dengan sedikit lebih banyak pemikiran, beberapa "inovasi" dapat dicapai. Selama bertahun -tahun, berbagai istilah teknologi berpemilik telah muncul tanpa henti, namun konten aktual sering kali sama, dan berbagai perusahaan perlindungan lingkungan telah mengikuti. Dalam proses imitasi dan replikasi ini, para pemimpin secara bertahap mengumpulkan pengalaman dan pelajaran, sementara banyak orang lain tersandung dan menjadi tersesat. Ada pepatah di industri bahwa "manajer proyek yang baik dibuat dengan uang." Namun, penting untuk dipahami bahwa tanpa menghormati hukum objektif, uang tidak akan menghasilkan manajer proyek yang baik. Untuk proyek apa pun, desain teknik adalah fokus utama kontrol proyek dan sering memainkan peran penting. Dalam proyek yang kompleks, kualitas desain pada dasarnya menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek.
Desain tidak pernah merupakan proses referensi dan penyempurnaan yang sederhana; Ini adalah proses yang dinamis. Setiap proyek memiliki kondisi eksternal yang unik, mulai dari kualitas air dan analisis kuantitas hingga perbedaan regional, serta kebiasaan pengguna dan input - ekspektasi output. Faktor -faktor ini membutuhkan analisis dan komunikasi yang menyeluruh, terkoordinasi melalui metode sistematis dan profesional, untuk memastikan proyek diselesaikan secara ekonomi dan efisien dan mencapai tujuan proses yang dimaksud.
Sampai batas tertentu, desain adalah tindakan kreatif dengan nilai inti. Desain yang berharga harus memiliki karakteristik berikut:
1) Pemahaman menyeluruh tentang tujuan teknologi proyek memastikan fungsionalitas proyek.
2) Pertimbangan diberikan kepada beragam preferensi pengguna dan estetika arsitektur dari lingkungan eksternal, mencapai desain yang seimbang di semua aspek.
3) Koordinasi dekat antara desain teknik dan konstruksi mengurangi biaya organisasi proyek.
Pengetahuan Dasar Diperlukan untuk Desain
Desain membutuhkan fondasi pengetahuan dan keterampilan profesional yang kuat di berbagai bidang, terutama termasuk yang berikut:
1) Teori pengolahan air limbah dasar
Desain proses pertama -tama membutuhkan penguasaan teori dasar yang relevan, termasuk komposisi dan karakteristik air limbah dan mekanisme pemindahan polutan. Perhitungan hidrolik dasar juga penting.
Pada akhirnya, desain teknik melayani tujuan teknologi. Hanya ketika didasarkan pada teori fundamental suatu desain dapat benar -benar efektif.
2) Standar, Spesifikasi, dan Manual Nasional
Standar dan spesifikasi nasional dikeluarkan untuk mengatur konstruksi teknik dan wajib, membutuhkan kepatuhan selama desain. Manual desain dikompilasi untuk memfasilitasi pekerjaan desain. Mereka secara komprehensif mencakup berbagai metode desain dan berfungsi sebagai bahan referensi penting. Desainer harus terbiasa dan memanfaatkan konsep -konsep ini secara efektif.
3) Desain unit konvensional
Desain khusus untuk proyek tertentu dan berbagai unit proses yang terdiri dari itu. Pemahaman menyeluruh tentang elemen desain unit -unit ini sangat penting untuk melakukan pekerjaan desain proses.
4) Dasar -dasar Menggambar Teknik
Desain teknik diekspresikan melalui bahasa gambar. Memahami Teori Proyeksi Dasar, Peraturan Penyusunan Nasional, Struktur Menggambar, dan Persyaratan Kedalaman akan memberikan fondasi yang baik untuk desain menggambar. AutoCAD adalah perangkat lunak menggambar - umum, membutuhkan penguasaan teknik menggambar dasar.
5) Pengetahuan tentang peralatan, instrumentasi, dan perpipaan
Peralatan, instrumentasi, dan perpipaan adalah komponen penting dari suatu proyek. Menguasai pengetahuan dan keakraban yang relevan dengan spesifikasi, parameter, dan kondisi operasi mereka sangat penting untuk seleksi dan desain rasional, memastikan bahwa proyek memenuhi persyaratan desain.
6) Pengetahuan Umum Disiplin Bantu
Perancang proses juga perlu memahami pengetahuan umum tentang disiplin pembantu, seperti bangunan bangunan dan otomatisasi listrik, untuk memastikan kolaborasi profesional yang lancar.
Indikator penting dalam pengolahan air limbah domestik
Indikator penting dalam pengolahan air limbah domestik termasuk SS, COD, BOD, amonia nitrogen, TN, dan TP. Selain indikator -indikator ini, limbah yang lebih besar atau materi partikulat, serta bakteri, juga dihilangkan. Metode utama untuk menghilangkan zat -zat ini adalah:
- SS: Sedimentasi dan penyaringan
- COD, BOD, amonia nitrogen, TN: penghapusan biokimia
- TP: Penghapusan Fosfor Kimia
- Limbah/Partikulat Materi: Layar dan ruang grit
- Bakteri: Disinfeksi
Diskusi tentang Desain Proses
Haruskah HRT, usia lumpur, beban volumetrik, pemuatan lumpur, atau parameter lain digunakan untuk merancang tangki? Pertama, harus ditekankan bahwa kualitas air yang berbeda dan persyaratan yang berpengaruh dan limbah membutuhkan desain proses yang berbeda. Perbedaan -perbedaan dalam desain proses ini mencakup perbedaan dalam parameter di atas.
Secara umum, desain aerobik untuk pabrik pengolahan air limbah domestik kota mendukung metode pemuatan atau metode usia lumpur, sementara desain anaerob untuk air limbah industri mendukung beban volumetrik. Peralatan pencernaan mendukung waktu retensi karena metode ini memiliki sejumlah besar contoh proyek untuk perbandingan. Di bawah ini, kami ingin membahas beberapa masalah umum yang dihadapi dalam desain dan seleksi proses.
Pertanyaan 1:
Selama desain proses, bagaimana Anda menentukan apakah sistem pengolahan air limbah memerlukan isolasi? Terkadang isolasi tidak cukup, dan air yang masuk perlu dipanaskan melalui penukar panas. Terkadang, isolasi tidak diperlukan, dan menara pendingin diperlukan untuk pendinginan. Bagaimana ini ditentukan?
Menjawab:
Secara umum, isolasi diperlukan ketika suhu air di bawah 17 ° C. Pengolahan air limbah industri membutuhkan sistem biokimia dengan menara pendingin, sementara pengolahan air limbah kota tidak memerlukannya. Ada perbedaan antara utara dan selatan, dan kualitas air juga harus dipertimbangkan. Umumnya, di daerah utara, bahkan jika suhu airnya tinggi, pipa masih membutuhkan isolasi. Suhu sekitar menentukan kondisi desain.
Suhu tergantung pada suhu air limbah, suhu rata -rata lokal, dan kisaran suhu proses pengolahan air limbah. Perawatan anaerob umumnya membutuhkan lebih dari 30 ° C, sedangkan perlakuan aerobik membutuhkan lebih dari 20 ° C. Namun, blower aerobik menghasilkan panas, dan air limbah industri biasanya diolah dalam tangki tertutup. Oleh karena itu, pengobatan aerob umumnya tidak memerlukan isolasi, sedangkan pengobatan anaerob membutuhkan kondisi yang berbeda.
Pertanyaan 2:
Saat merancang tangki pemerataan, apakah Anda memprioritaskan regulasi volume air atau regulasi kualitas air? Apakah ada kontinu pada - pengambilan sampel situs dan perhitungan kualitas air? Tentu saja, itu juga tergantung pada pasokan air industri.
Menjawab:
Saya biasanya memprioritaskan regulasi kualitas air. Volume air biasanya dikendalikan oleh pompa aliran - tetap. Sementara proses biokimia berikutnya memiliki beberapa resistensi terhadap beban kejut, guncangan yang sering bukanlah ide yang baik.
Saya pribadi percaya ini tidak diperbaiki. Untuk fluktuasi besar dalam volume air, fokus utama mungkin pada mengatur volume air; Untuk fluktuasi besar kualitas air, mengatur kualitas air mungkin lebih penting; atau kualitas air dan kuantitas dapat diatur secara bersamaan.
Pertama, regulasi volume air adalah penting, karena air yang masuk mungkin tidak kontinu atau stabil. Kemudian, regulasi kualitas air melibatkan penyediaan aerasi, sirkulasi, atau bentuk agitasi lainnya untuk mengatasi kualitas air yang masuk atau beberapa aliran yang tidak merata.
Definisi tangki pemerataan adalah untuk mencapai keseragaman dan jumlah yang sama. Frekuensi fluktuasi pelepasan harus dipertimbangkan selama desain.
Pertanyaan 3:
Saat merancang proses pengolahan air limbah yang mencakup hidrolisis dan pengasaman dan UASB, haruskah hidrolisis dan pengasaman ditempatkan setelah atau sebelum UASB? Bisakah Anda memberikan lebih banyak detail?
Menjawab:
; Ini juga memiliki efek buffering tertentu pada - load wastewater.
(2) Peran hidrolisis dan pengasaman termasuk dalam kategori pretreatment, sementara UASB dapat digunakan sebagai fasilitas perawatan akhir. Dalam hal toleransi terhadap pengaruh, hidrolisis dan tangki pengasaman harus ditempatkan di depan. Misalnya, ketika air limbah SS tinggi mengalir, tangki hidrolisis dan pengasaman tidak banyak berfluktuasi, sedangkan tangki UASB tidak dapat menahannya dan efluen berfluktuasi secara signifikan.
Pertanyaan 4:
Apa kelebihan dan kekurangan dari menambahkan penutup ke badan tangki teknik sipil dari pabrik pengolahan limbah?
Menjawab:
Peran menambahkan penutup ke tubuh tangki adalah untuk tetap hangat. Desain ini lebih umum di wilayah utara. Efeknya sangat jelas di musim dingin dan dapat memainkan peran dalam menjaganya tetap hangat. Kedua, untuk tank dengan persyaratan deodorisasi, lebih mudah untuk mengumpulkan dan menghemat biaya proses lainnya. Terkadang masih diperlukan untuk desain struktural untuk mendukung dinding samping. Jika itu adalah tangki air bawah tanah, penutupnya juga dapat berperan dalam mencegah mengambang.
Kekurangan:
1) Setelah penutup ditambahkan, biaya teknik sipil meningkat, dan pemeliharaan dan penggantian peralatan tidak nyaman.
2) Setelah penutup ditambahkan, tidak mudah untuk mengamati situasi di kolam. Jika penutup ditambahkan, perlu pergi ke outlet atau lubang inspeksi untuk mengamati. Cahaya tidak baik, dan sampel air perlu diambil untuk observasi. Status kolam sulit dilihat. Terutama di tangki aerasi, penutup akan mempengaruhi reoksigenasi badan air, yang tidak kondusif untuk pertumbuhan lumpur.
Pertanyaan 5:
Sebuah pabrik menghasilkan cat -, dengan 2 ton air limbah per hari, cod=25000 mg/L, terutama mengandung pigmen dan zat bubuk. Airnya keruh. Itu langsung di -outsourcing untuk perawatan sebelumnya, tetapi biayanya terlalu tinggi. Proses apa yang bisa digunakan untuk mengobatinya?
Menjawab:
(1) Jenis air limbah ini sulit diolah dan memiliki biodegradabilitas yang buruk. Setelah curah hujan fisik dan kimia, lumpur juga perlu dirawat dan membutuhkan personel khusus untuk beroperasi. Oleh karena itu, biaya keseluruhan tidak selalu lebih murah daripada outsourcing.
(2) Proses umum adalah presipitasi fisik dan kimia + metode fenton + presipitasi fisik dan kimia. Apakah metode biokimia digunakan tergantung pada data biodegradabilitas dari setiap bagian.
(3) Selain itu, jika volume air Anda tidak besar, bagaimana Anda bisa merawatnya bersama dengan limbah domestik? Jika ada efek pengenceran, konsentrasi efluen dapat dikurangi lebih lanjut. Namun, kuncinya juga tergantung pada standar efluen apa yang mengharuskan pemerintah untuk Anda temui. Jika air dibuang ke jaringan pipa kota, COD umumnya tidak lebih tinggi dari 500ppm.
Pertanyaan 6:
1) Mengapa data beban lumpur dipilih untuk proses yang berbeda begitu berbeda? Misalnya, perbedaan antara proses lumpur teraktivasi tradisional dan parit oksidasi beberapa kali?
2) Kisaran beban lumpur (atau beban volume) yang dapat dipilih dalam spesifikasi proses yang sama juga cukup besar. Misalnya, dalam "Peraturan Teknis untuk Pengolahan Air Limbah Oksidasi Kontak", beban volume pengisi adalah 0,5 ~ 3kgbod/m3 pengisi · hari. Bagaimana Anda bisa memilih dengan lebih akurat?
3) Secara umum, diperlukan bahwa rasio f/m dikendalikan pada 0,2, yang lebih tepat. Namun, persyaratan F/M dari beberapa proses tidak dapat mencapai nilai ini. Bagaimana bisa dikendalikan?
4) Apa beban lumpur yang paling tepat untuk proses oksidasi kontak?
Menjawab:
(1) Ini terutama karena proses yang berbeda. Secara umum, untuk sistem biokimia, beban di bagian depan harus lebih tinggi, sedangkan beban di bagian belakang secara langsung bertanggung jawab atas air buangan, sehingga harus lebih rendah. Untuk parit oksidasi, jarak dari kepala ke ujung biasanya panjang, sehingga dapat dioperasikan pada beban rendah, dan limbahnya biasanya dapat dikeluarkan secara langsung. Metode lumpur yang diaktifkan membutuhkan sedimentasi dalam tangki sedimentasi sekunder, sehingga beban bisa lebih tinggi. Selain itu, ada pertanyaan apakah diperlukan penghapusan nitrogen dan fosfor. Jika diperlukan, beban harus dikontrol pada level yang lebih rendah.
(2) Ini adalah proses yang dinamis. Tidak memahaminya sebagai peraturan tetap. Misalnya, jika standar air buangan Anda tidak tinggi, maka beban dapat ditingkatkan. Sebaliknya, jika konsentrasi logam tidak rendah, maka diperlukan beban rendah. Ini terutama tergantung pada apakah laju pemindahan dapat memenuhi persyaratan standar air pembuangan.
(3) Jika tidak dapat dicapai, jika terlalu rendah, itu tidak akan membahayakan sistem. Sebaliknya, lebih baik memastikan bahwa air buangan memenuhi standar. Jika terlalu tinggi, selain meningkatkan konsentrasi lumpur, satu -satunya cara adalah dengan meningkatkan beban - fasilitas bantalan melalui aliran proses.
(4) Seharusnya beban yang dapat ditanggung oleh unit kubik pengisi.
