Masalah kualitas air yang berpengaruh
- Kandungan zat anorganik pereduksi yang tidak normal: Jika kandungan zat anorganik pereduksi pada air influen atau zat antara seperti nitrit, sulfida, garam besi, dan lain-lain tidak normal maka akan mengganggu penentuan COD dan melakukan penentuan tersebut. hasilnya salah, namun jumlah bahan organik sebenarnya mungkin tidak berubah.
- Nilai pH air masuk yang tidak normal: pH air masuk yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan berdampak langsung pada sistem biokimia. Ketika nilai pH lebih rendah dari 6 atau lebih tinggi dari 9, aktivitas mikroba akan terhambat secara signifikan, sehingga mengakibatkan penurunan kemampuan sistem dalam mengolah kualitas air dan peningkatan berbagai indikator limbah (seperti nitrogen amonia, nitrogen total). , COD, dll).
- Suhu air terlalu rendah: Bila suhu air di bawah 10 derajat, aktivitas mikroorganisme akan sangat berkurang. Konsentrasi polutan, terutama nitrogen amonia, cenderung meningkat, dan indikator seperti nitrogen total dan COD juga akan terpengaruh. Hal ini terutama karena suhu rendah memperlambat laju metabolisme mikroorganisme, termasuk penguraian dan transformasi bahan organik, sehingga mengurangi efektivitas pengolahan limbah.
- Konsentrasi bahan organik terlalu tinggi: Bila konsentrasi bahan organik terlalu tinggi. Dalam kondisi beban tinggi, kumpulan biokimia akan mengalami peningkatan busa putih, nilai deteksi COD online yang lebih tinggi untuk limbah, penurunan kinerja pengendapan lumpur, dan supernatan keruh. Pada saat ini efek penghilangan bahan organik menjadi lebih buruk dan oksigen terlarut di zona aerobik juga akan berkurang.
- Influen mengandung komponen yang sulit terurai atau terhambat: beberapa bahan organik yang sulit terurai akan menghambat fungsi lumpur aktif, mempengaruhi proses pemisahan air lumpur, dan menyebabkan kekeruhan pada supernatan. Bila ada zat yang sulit terurai, maka rasio BOD-nya rendah, bahkan rasio B/C-nya kurang dari 0.20. Ini dapat menghalangi jalur metabolisme mikroorganisme dan mengurangi efisiensi pengobatan.
Masalah sistem biokimia
- Fluktuasi suhu: Di musim panas ketika suhu tinggi, mikroorganisme dapat menjadi terlalu aktif dan mengonsumsi terlalu banyak oksigen terlarut, sehingga mempengaruhi efek pengobatan; di musim dingin ketika suhu rendah, aktivitas mikroba menurun dan efisiensi pengolahan juga menurun.
- Rasio unsur hara yang tidak seimbang: Ketidakseimbangan rasio C, N, dan P dalam jangka panjang akan menyebabkan penurunan aktivitas lumpur dan mempengaruhi penguraian bahan organik. Rasio C, N, dan P yang sesuai kira-kira 100:5:1. Bila rasionya tidak seimbang maka akan membatasi pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme sehingga mengurangi efek pengolahan limbah.
- Fluktuasi oksigen terlarut dalam air: Fluktuasi oksigen terlarut yang tidak normal akan mempengaruhi aktivitas lumpur. Oksigen terlarut yang berlebihan dalam tangki aerobik akan menyebabkan oksidasi lumpur dan mengurangi kapasitas pengolahannya sendiri; oksigen terlarut yang rendah akan mempengaruhi aktivitas dan reproduksi mikroorganisme.
- Zat beracun memasuki sistem biokimia: akan meracuni lumpur dan sangat mempengaruhi efisiensi pengolahan. Misalnya ion logam berat (seperti merkuri, kadmium, timbal, dll) dan bahan organik beracun (seperti senyawa aromatik tertentu, hidrokarbon terhalogenasi, dll) dalam air limbah industri akan menghambat aktivitas mikroorganisme bahkan menyebabkan kematian. mikroorganisme, melumpuhkan sistem pengobatan.
- Terlalu banyak garam yang masuk ke sistem biokimia: Salinitas yang tinggi akan mengubah tekanan osmotik sel mikroba, mempengaruhi fungsi fisiologis normalnya, mengurangi kemampuannya dalam mendegradasi bahan organik, dan menyebabkan peningkatan COD limbah. Garam yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi sel, mempengaruhi proses seperti transportasi material dan metabolisme energi.
- Penuaan lumpur: Seiring berjalannya waktu, lumpur akan menua secara bertahap, yang akan mengurangi kinerja degradasi sistem biokimia dan menyebabkan peningkatan COD limbah. Lumpur perlu diperbarui tepat waktu atau mengambil tindakan untuk memulihkan aktivitasnya.
- Efek hidrolisis tangki anaerobik depan menjadi lebih buruk: Jika efek hidrolisis dan pengasaman tangki anaerobik tidak mencukupi, kemampuan biodegradasi bahan organik akan berkurang, dan mikroorganisme dalam tangki aerobik akan sulit terurai secara efektif. bahan organik sehingga menyebabkan tingginya COD dalam limbah.
- Aerasi yang terlalu kuat: Aerasi yang berlebihan akan melonggarkan struktur lumpur dan memecahkan flok bakteri sehingga menyebabkan bahan organik dan fragmen mikroba dalam lumpur masuk ke dalam air dan meningkatkan kandungan COD.
- Peningkatan aliran air masuk: Jika tangki pemerataan gagal menahan dampak ini secara efektif, waktu tinggal tahap biokimia akan dipersingkat dan bahan organik tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Misalnya, ketika aliran air masuk tiba-tiba berlipat ganda, jika kapasitas dan kapasitas pengolahan kolam pengatur dibatasi, maka waktu retensi hidrolik kolam biokimia akan berkurang, sehingga mempengaruhi efek degradasi bahan organik.
Solusi untuk COD berlebihan dalam limbah
1. Mengenai kualitas air influent
- Kandungan zat anorganik pereduksi yang tidak normal: Pantau kualitas air influen secara real time. Setelah ditemukan kandungan abnormal zat anorganik pereduksi, tindakan tepat waktu harus diambil. Jika kandungan nitrit dan zat lain terlalu tinggi, oksidan dalam jumlah yang sesuai (seperti natrium hipoklorit, hidrogen peroksida, dll.) dapat ditambahkan secara akurat untuk mengoksidasi dan mengurangi gangguan pada penentuan COD.
- Nilai pH influen yang tidak normal: Pada tahap pra-pengolahan atau pengolahan primer, peralatan deteksi yang akurat harus digunakan untuk memantau nilai pH air limbah, dan jumlah asam yang sesuai (seperti asam sulfat, asam klorida, dll.) atau alkali (seperti sebagai hidroksida) harus ditambahkan sesuai dengan situasi aktual. Natrium, natrium karbonat, dll.) untuk menetralkan air limbah. Selama tahap pra-pengolahan, penting untuk memastikan bahwa air limbah bersirkulasi sepenuhnya secara internal untuk memastikan ketelitian efek netralisasi, dan kemudian memulihkan asupan air secara perlahan. Jika dinilai bahwa air limbah dengan pH abnormal akan mempengaruhi sistem biokimia, laju aliran balik dapat ditingkatkan dan air limbah dari tangki sedimentasi dapat digunakan untuk mengencerkan nilai pH dan mengurangi dampak buruknya pada tahap biokimia.
- Suhu air terlalu rendah: Sekitar pertengahan bulan November setiap tahunnya, rencanakan terlebih dahulu dan secara bertahap kurangi jumlah lumpur yang dibuang untuk meningkatkan konsentrasi lumpur secara perlahan. Ketika suhu air terlalu rendah, saluran masuk air dari sistem biokimia harus dikurangi, rasio reflow harus dikurangi, dan waktu tinggal air limbah dalam tahap biokimia harus ditingkatkan. Pada saat yang sama, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan bahan insulasi ke kolam biokimia, menyiapkan sistem sirkulasi air panas, dan tindakan lain untuk meningkatkan suhu kolam biokimia.
- Jika konsentrasi bahan organik terlalu tinggi, asupan air dalam sistem biokimia harus segera dikurangi secara signifikan. Jika kondisi memungkinkan, pengambilan air bahkan bisa dihentikan sementara. Pada saat yang sama, kurangi rasio reflow, tingkatkan volume aerasi, dan pulihkan fungsi sistem melalui aerasi.
- Air influen mengandung komponen yang sulit terurai atau terhambat: Untuk bahan organik yang sulit terurai, metode pengolahan fisik dan kimia seperti sedimentasi koagulasi, flotasi, dan adsorpsi dapat dipertimbangkan sebagai perlakuan awal untuk menghilangkannya dari air. atau mengubahnya menjadi zat yang mudah terurai. Untuk zat dengan efek penghambatan, lakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkannya atau mengurangi konsentrasinya. Misalnya, untuk air limbah yang mengandung ion logam berat, pengendap sulfida dapat ditambahkan untuk menghasilkan endapan sulfida yang tidak larut, sehingga menghilangkan efek penghambatan ion logam berat. Selain itu, kemampuan anti-toksisitas mikroorganisme dapat ditingkatkan dan toleransi mereka terhadap zat penghambat dapat ditingkatkan dengan menambahkan nutrisi dalam jumlah yang sesuai, seperti nitrogen dan fosfor.
2. Untuk masalah sistem biokimia
- Fluktuasi suhu: Untuk fluktuasi suhu yang besar, Anda dapat memasang fasilitas insulasi (seperti dinding insulasi, penutup insulasi, dll.) di sekitar kolam biokimia, menambah jumlah air panas di musim dingin, dan mengambil tindakan peneduh di musim panas. dan penyemprotan untuk menstabilkan suhu sistem biokimia.
- Rasio nutrisi tidak seimbang: Uji kandungan nutrisi dalam sistem biokimia secara teratur dan sesuaikan rasio nutrisi dalam air yang masuk tepat waktu. Jika rasio C, N, dan P ditemukan tidak seimbang, maka dapat dipulihkan dengan menambahkan nutrisi dalam jumlah yang sesuai secara akurat seperti sumber karbon (seperti glukosa, metanol, dll.), sumber nitrogen (seperti urea, dll.) ), dan sumber fosfor (seperti kalium dihidrogen fosfat, dll.) keseimbangan. Dosis dan cara penambahan harus dikontrol dengan ketat untuk menghindari penambahan berlebihan yang menyebabkan penurunan kualitas air.
- Fluktuasi oksigen terlarut dalam air: Perkuat pemantauan dan sesuaikan parameter pengoperasian peralatan aerasi tepat waktu untuk memastikan stabilitas oksigen terlarut dalam air. Jika oksigen terlarut ditemukan terlalu tinggi, volume aerasi dapat dikurangi atau waktu aerasi dapat dipersingkat; jika oksigen terlarut ternyata terlalu rendah, volume aerasi dapat ditingkatkan atau waktu aerasi dapat diperpanjang. Efisiensi pemanfaatan oksigen terlarut juga dapat ditingkatkan dan fluktuasi oksigen terlarut dapat dikurangi dengan mengoptimalkan struktur dan mode pengoperasian kolam biokimia (seperti menyiapkan aerasi multi titik, menggunakan aerasi aliran sumbat, dll.).
- Zat beracun masuk ke sistem biokimia: Jika ditemukan zat beracun masuk ke sistem biokimia, pasokan air harus segera dihentikan dan kolam biokimia harus terkena udara. Pada saat yang sama, penambahan nutrisi dan strain mikroba dalam jumlah yang tepat secara akurat akan mendorong pemulihan dan pertumbuhan mikroorganisme. Jika konsentrasi zat beracun tinggi, metode perlakuan awal seperti oksidasi kimia (seperti oksidasi Fenton) dan adsorpsi karbon aktif dapat dipertimbangkan untuk mengurangi toksisitasnya.
- Terlalu banyak garam yang masuk ke sistem biokimia: Untuk air limbah dengan kandungan garam tinggi, metode pengolahan fisik dan kimia seperti reverse osmosis dan nanofiltrasi dapat dipertimbangkan untuk pengolahan awal guna menghilangkan sebagian besar garam dalam air limbah. Jika pengolahan biokimia digunakan, strain mikroba dengan toleransi garam yang kuat harus dipilih, dan konsentrasi lumpur harus ditingkatkan secara tepat untuk meningkatkan ketahanan mikroorganisme terhadap garam. Pada saat yang sama, konsentrasi garam dalam air yang masuk harus dikontrol secara ketat untuk menghindari dampak berlebihan garam terhadap mikroorganisme.
- Penuaan lumpur: Secara teratur memantau dan menganalisis lumpur dalam sistem biokimia, dan secara akurat menentukan apakah lumpur sudah tua berdasarkan indikator seperti aktivitas dan kinerja sedimentasi. Jika lumpur ditemukan sudah tua, maka lumpur tersebut harus diperbarui tepat waktu dan ditambah dengan lumpur aktif segar. Pada saat yang sama, ini menyediakan lingkungan pertumbuhan yang baik bagi mikroorganisme dan memperlambat penuaan lumpur. Aktivitas dan kapasitas pemrosesan lumpur juga dapat ditingkatkan dengan menambahkan strain mikroba dalam jumlah yang sesuai.
- Efek hidrolisis tangki anaerobik tahap depan memburuk: Jika efek hidrolisis diketahui memburuk, penyebabnya harus diselidiki secara menyeluruh (seperti berkurangnya aktivitas lumpur, perubahan kualitas air influen, dll.), dan tindakan yang sesuai harus diambil. diambil untuk menghadapinya. Misalnya, aktivitas lumpur dapat ditingkatkan dengan menambahkan nutrisi, strain mikroba, dll dalam jumlah yang sesuai; kondisi pengoperasian tangki anaerobik dapat ditingkatkan dengan menyesuaikan parameter seperti kualitas air influen dan waktu retensi hidrolik.
- Aerasi terlalu kuat: sesuaikan volume aerasi sesuai dengan konsentrasi oksigen terlarut di kolam biokimia. Jika aerasi ternyata terlalu kuat, volume aerasi harus dikurangi seiring waktu untuk menghindari pecahnya flok. Pada saat yang sama, peralatan aerasi harus dirawat dan diservis secara teratur untuk memastikan pengoperasian normal.
3. Untuk beban kejut saluran masuk air
- peningkatan volume saluran masuk air: pastikan tangki pemerataan memiliki kapasitas yang cukup dan kapasitas pemrosesan yang kuat untuk secara efektif menahan fluktuasi drastis volume saluran masuk air. Sesuai dengan perubahan ketinggian cairan, bukaan katup saluran masuk air diatur secara akurat untuk mengontrol aliran saluran masuk air.
- Fluktuasi kualitas air masuk: Instrumen pemantauan kualitas air otomatis dipasang di saluran masuk air untuk melakukan pemantauan online terhadap indikator utama seperti COD, nitrogen amonia, dan nilai pH. Apabila kualitas air yang masuk ternyata berfluktuasi, tindakan yang tepat harus segera diambil untuk mengatasinya. Misalnya, ketika konsentrasi bahan organik yang tinggi muncul dalam influen, volume influen dari sistem biokimia dapat dikurangi secara tepat, volume aerasi dapat ditingkatkan, dan aktivitas mikroorganisme dapat ditingkatkan; ketika zat beracun dan berbahaya muncul dalam influen, oksidasi kimia (seperti oksidasi ozon) dapat digunakan. dll.), adsorpsi karbon aktif dan metode pretreatment lainnya untuk mengurangi toksisitasnya.
