درجة حرارة
تلعب درجة الحرارة دورًا حيويًا في عملية الثقافة الكيميائية الحيوية {. قياس وتحليل درجة الحرارة في نظام التفاعل الكيميائي الحيوي للمياهية ، وتلعب كل مرحلة تشغيل دورًا توجيهيًا في عملية تصنيع الحمأة الحيوية في عملية التكاثر والقيام بتوقيت عملية التكميلية والقيام بالتجول في عملية التكميلية والقيام بالتجول والتجول في البروتينات. الأحكام على تشغيل النظام والإدارة .
تؤثر درجة الحرارة بشكل كبير على نشاط الكائنات الحية الدقيقة في الحمأة المنشطة (بما في ذلك اللاهوائية ، الاختيارية والأيروبيك) ، وتؤثر على الأكسجين الذائب ، وحجم التهوية ، وما إلى ذلك . ، ويؤثر أيضًا على معدل التفاعل الحيوي .
تنمو أنواعًا مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة في نطاقات درجات حرارة مختلفة ، حوالي 5 درجة ~ 80 درجة . في نطاق درجة الحرارة هذا ، يمكن تقسيمها إلى أدنى درجة حرارة نمو ، وأعلى درجة حرارة النمو ، ودرجة حرارة النمو الأنسب {{3} thermophilic .
نطاق درجة حرارة النمو للكائنات الحية الدقيقة mesophilic هو 20 درجة ~ 45 درجة ، ودرجة حرارة نمو الكائنات الحية الدقيقة الحرارية هي أقل ~ 37 درجة . عندما تتجاوز درجة الحرارة الحد الأقصى لدرجة حرارة النمو البيولوجي ، سيتم تغيير بروتين الكائنات الحية الدقيقة بسرعة وسيتم تدمير نظام الإنزيم ويفقد نشاطه . يتراوح نطاق درجة حرارة الميثانوجينات المتوسطة في المعالجة البيولوجية اللاهوائية بين 20 درجة ~ 40 درجة ، ومدى درجة حرارة الميثانوجينات المتوسطة هو 50 درجة ~ 60 درجة {{14}
PH
الكائنات الحية الدقيقة المختلفة لها نطاقات مختلفة من الأس الهيدروجيني . على سبيل المثال ، يتراوح نطاق تكييف درجة الحموضة للبكتيريا ، وأكتينوميسيت ، والطحالب والبروتوزوا بين 4 و 10. معظم البكتيريا مناسبة لبيئات محايدة وقلوية (ph6.5-7.5) ؛ يفضل Bacillus sulfoxidans البيئات الحمضية ، مع درجة الحموضة المثلى من 3 ، ويمكن أن يعيش أيضًا في بيئة مع درجة الحموضة 1 . 5 ؛ يتطلب الخميرة والعفن العيش في بيئة حمضية أو حمضية قليلاً ، مع درجة الحموضة المثلى من 3.0-6.0 ، ومدى درجة الحموضة القابلة للتكيف من 1.5-10. من المهم للغاية الحفاظ على نطاق الأس الهيدروجيني الأمثل في عملية المعالجة البيولوجية للمياه الصفية.
على سبيل المثال ، عندما يتم استخدام طريقة الحمأة المنشطة لعلاج مياه الصرف الصحي ، عندما تصل قيمة الخمور المختلطة لخزان التهوية إلى 9 . 0 ، ستتحول البروتوزوا من النشط إلى البطيخ ، وسوف يتم تخفيض الفخمة المتنشطة بشكل كبير} {2} {2}. انخفاضًا ، سيصبح الخمور المختلطة لخزان التهوية الحمضية ، وسيتغير بنية الحمأة المنشطة أيضًا ، وستظهر كمية كبيرة من الحمأة العائمة في خزان الترسيب الثانوي . ذوي الاستزراع جيدًا ، فهذا سيؤثر على الكفاءة والأنظمة الناضجة ، وتوافق على أن تكون النظم البيولوجية القوية في الصدمة ، ولكن إذا تغيرت قيمة درجة الحموضة في نطاق واسع ، فإنها ستؤثر مفاعل غير فعال ، لأن التغيرات في الرقم الهيدروجيني قد تسبب تغيرات في شحنة الخلية ، مما يؤثر على امتصاص الميكروبات من المواد الغذائية ونشاط الإنزيمات في التمثيل الغذائي الميكروبي.
الطلب على الأكسجين الكيميائي (COD)
الطلب على الأكسجين الكيميائي هو كمية الأكسدة المستهلكة عندما يتم استخدام المؤكسدة الكيميائية لتأكسد الملوثات العضوية في الماء ، معبراً عنها من حيث الأكسجين (ملغ/لتر) . كلما زاد عدد الأكسدة الكيميائية والأكسجين بشكل كبير ، فإن البوتاسوم يتطلب الأمر بشكل أساسي. برمنغانيت . عند استخدام البرمنجان البوتاسيوم كأكسدة ، تسمى القيمة المقاسة codmn أو OC للاختصار . عند استخدام ثنائي كرومات البوتاسيوم كأكسدة ، فهناك قيمة مقاسة تسمى codcr ، أو COD لـ.} الطلب على الأكسجين والطلب على الأكسجين الحيوي . بشكل عام ، يمكن التعبير عن الفرق بين الطلب على الأكسجين الكيميائي من ثنائي كرومات البوتاسيوم والطلب على الأكسجين الكيميائي الحيوي في المرحلة الأولى تقريبًا كمادة عضوية لا يمكن أن تتحلل عن طريق الكائنات الحية الدقيقة {{}
يعد اختبار COD وتحليله جزءًا مهمًا من تكليف وتشغيل معالجة مياه الصرف الصحي . من ناحية ، من الضروري فهم ظروف مياه المدخل والمخرج لكل وحدة علاج في تدفق العملية لضمان استقرار مياه المدخل وتجنب التقلبات الكبيرة والتأثير على النظام ؛ من ناحية أخرى ، يمكن فهم تأثير المعالجة وكفاءة وحدة المعالجة من خلال التغييرات في COD من ماء المدخل والمخرج قبل وبعد كل وحدة معالجة .
مسار الحيوية من الحمأة المنشطة
تلعب مراقبة الغاز الحيوي للحمأة المنشطة دورًا مهمًا للغاية في المعالجة الكيميائية الحيوية لمياه الصرف الصحي . فهي لا تعكس فقط درجة الزراعة الميكروبية والحمأة المماطلة ، ولكنها تعكس أيضًا معالجة ميكرات ميكرات مباشرةً ، ومتعشعة ، ومتعة ، ومتعلق بالبروتزو. Metazoa . البكتيريا لها معدل انتشار مرتفع ووظيفة قوية لتحلل المادة العضوية ، والفطريات لديها أيضًا القدرة
يمكن ملاحظة المعرفة الحيوية للفطريات الخيطية والبروتوزوا والميتازوا من خلال المجهر البصري . يمكن ملاحظة المؤشرات العيانية للحمأة المنشطة ، والمؤشرات البيولوجية المجهرية للحمأة ، أي ، بيوفاس الحمأة ، باستخدام المجهر البصري العادي .
تتضمن مراقبة الطور البيولوجي جزأين: الأول هو مراقبة العدد ونوع التغييرات في الكائنات الحية المؤشرات مثل protozoa و metazoa . هناك كائنات مؤشرات مختلفة في الحمأة المنشطة للصفات المختلفة. البكتيريا الخيطية في الحمأة المنشطة . كمية البكتيريا الخيطية في الحمأة المنشطة من الصفات المختلفة هي مختلفة . يمكن أيضًا انعكاس جودة الحمأة المنشطة بشكل غير مباشر عن طريق قياس عدد البكتيريا الخيطية {.
{1. ملاحظة للكائنات الحية المؤشر: بالنسبة لنظام معالجة مياه الصرف الصحي محدد ، عندما يعمل نظام الحمأة المنشط بشكل طبيعي ، فإن طوره البيولوجي مستقر بشكل أساسي . معقدة . من وجهة نظر عملية ، يجب أن يكون المشغلون بارعين في الكائنات الحية الدقيقة الأكثر شيوعًا في الحمأة المنشطة: الأميبا ، السوطة ، paramecium ، جرس وورم ، nematode ، إلخ.
{2. ملاحظة للبكتيريا الخيطية: في نظام الحمأة المنشطة ، كلما قل عدد البكتيريا الخيطية ، كلما كان ذلك أفضل ، لأن البكتيريا الخيطية تلعب دورًا عظميًا في الحمأة ، يجب أن تعكس بشكل مباشر عملية.. الملاحظة ليست سوى طريقة نوعية . لا يمكن استخدامها إلا كملحق للطرق الفيزيائية والكيميائية أثناء التشغيل ، ولا يمكن استخدامها كطريقة اكتشاف العملية الرئيسية .
MLSS و MLVSS و SRT والمؤشرات الفيزيائية والكيميائية الأخرى
1. SV30 (نسبة تسوية الحمأة): تشير نسبة تسوية الحمأة إلى نسبة حجم الحمأة المستقرة إلى السائل المختلط في خزان التهوية في أسطوانة قياس 100 مل بعد الوقوف لمدة 30 دقيقة ، يتم التعبير عنها عمومًا على أنها SV {{}}}
SV30 هو مؤشر لقياس أداء التسوية وأداء تركيز الحمأة المنشطة . لتركيز معين من الحمأة المنشطة ، كلما كان SV30 أصغر ، أفضل أداء مستقر وأداء التركيز {{3} 15 ٪ ~ 30 ٪ .
2. SVI30 (مؤشر حجم الحمأة): يشير مؤشر حجم الحمأة إلى حجم الصوت الذي تشغله 1G من المواد الصلبة المعلقة في خزان التهوية المختلط السائل في أسطوانة قياس 100 مل بعد الوقوف لمدة 30 دقيقة . يتم التعبير عنها عادةً بواسطة SVI30 ، مع وحدة ML/G {7} SVI 30= SV30/MLSS × 100. ترتبط نسبة التسوية SV بتركيز الحمأة . للحمأة بنفس أداء التسوية ، عندما يكون MLSS أكبر ، يكون SV أكبر أيضًا ؛ عندما يتغير MLSs للسائل المختلط في خزان التهوية بشكل كبير ، لا يمكن مقارنة قيمة SV بالبيانات التاريخية ، ويتم تشويه حالة الحمأة المنعكسة . الغرض من قياس SV أو SVI هو عكس حالة التسوية والتركيز في خزان الترسيب الثانوي .
يعد SVI مؤشراً لقياس أداء تسوية الحمأة ومؤشر لقياس أداء الامتزاز للحمأة . بشكل عام ، كلما زادت قيمة SVI ، كلما أسوأ أداء التسوية ، ولكن بشكل أفضل أداء الامتصاص ؛ وعلى العكس من ذلك ، كلما كان SVI أصغر ، كلما كان أداء التسوية أفضل ، ولكن كلما كان أداء الامتزاز الأسوأ . في عمليات الحمأة المنشطة التقليدية ، يُعتقد عمومًا أن قيمة SVI لها حوالي 100 لها تأثير إجمالي بشكل عام . كبير جدًا أو صغير جدًا على تحسين جودة Effluent .
{3. mlss (تركيز الخمور المختلطة المعلقة على المواد الصلبة): يشير إلى كمية المواد الصلبة المعلقة في الخمور المختلطة بعد مياه الصرف الصحي والحمأة المنشطة في خزان التهوية ، يتم التعبير عنها في MLSs ، والوحدة هي mg/l {}} الإدارة .
4. mlvss (تركيز المواد الصلبة المقلوبة المختلطة المتقلب): يشير إلى محتوى المادة العضوية في المواد الصلبة المعلقة في الخمور المختلطة ، المعبر عنها في MLVSS ، والتي يمكن أن تمثل بدقة أكبر عدد من الكائنات الحركية المنشطة من MLSS {{1}
5. srt (عمر الحمأة أو متوسط وقت إقامة الخلية): إنه متوسط وقت الإقامة للحمأة المنشطة في النظام بأكمله ، يتم التعبير عنه عمومًا على أنه SRT:
SRT=إجمالي الكمية من الحمأة المنشطة في نظام الحمأة المنشط / مقدار الحمأة المنشطة التي تم تفريغها من النظام كل يوم=(Ma + MC + MR) / (mw + me) حيث يكون MA هو مقدار الحمأة المنشطة في خزان التهوية ؛ MC هو كمية الحمأة في خزان الترسيب الثانوي ؛ MR هو مقدار الحمأة في نظام الإرجاع ؛ MW هو مقدار الحمأة المتبقية التي يتم تفريغها كل يوم ؛ أنا هو مقدار الحمأة التي يتم حملها بعيدًا عن طريق النفايات السائلة من خزان الترسيب الثانوي كل يوم .
العناصر الغذائية
تلعب العناصر الغذائية دورًا حيويًا في المعالجة الكيميائية الحيوية للمياه الصرف الصناعية . وفقًا لتكوين الخلايا وخصائصها الأيضية ، فإن الكائنات الدقيقة المستزرعة بيولوجيًا تحتاج إلى كمية معينة من العناصر الغذائية أثناء النمو والتكاثر بشكل أساسي ، حيث تضيف ما يكفي من النيتروجين والفوسفور. النيتروجين والفوسفور في مياه الصرف .
BOD: n: n: p=100: 5: 1 ، وهي النسبة في الأنظمة الكيميائية الحيوية الهوائية . في الثقافة الكيميائية الحيوية الهوائية ، فإن عدم وجود النيتروجين سيؤدي إلى أن يكون هناك خلايا جديدة من الخلايا القديمة أو في الوقت الحالي ، مما يجعله من خلال الخلايا القديمة ، مما يجعله في وقت صعب ، مما يجعله من الخلايا القديمة ، مما يجعلها تتواصل مع الخلايا القديمة ، مما يجعلها تتواصل مع الخلايا الميكرودية. قم بإزالة المواد BOD . نتيجة لذلك ، تفرز الكائنات الحية الدقيقة من المنتجات الثانوية المفرطة خارج جدار الخلية - Fluffy Flocs ، والتي لها أداء رديء للترسبات . وفقًا للتجربة ، هناك 5 كجم من النيتروجين و 1 كجم من الفوسفور مطلوب لكل 100 كيلوغرام من BOD.
في ظل العديد من الظروف ، تتم إضافة النيتروجين إلى مياه الصرف الصحي في شكل الأمونيا والفوسفور في شكل حمض الفوسفوريك . تحتاج البكتيريا مياه الصرف الصحي ، إذا كان محتوى النيتروجين في مياه الصرف الصحي منخفضًا ولا يمكنه تلبية احتياجات الكائنات الحية الدقيقة ، فمن الضروري إضافة العناصر الغذائية النيتروجينية ، مثل اليوريا ، كبريتات الأمونيوم ، السماد ، وما إلى ذلك. مثل فوسفات البوتاسيوم ، فوسفات الصوديوم ، إلخ .
الأكسجين المذاب (do)
يلعب اختبار DO دورًا مهمًا في المعالجة الكيميائية الحيوية لمياه الصرف الصحي . تفاعلات كيميائية حيوية مختلفة لها متطلبات عالية لتركيز الأكسجين الذائبة . أثناء عملية التفاعل ، يجب أن يكون تركيز الأكسجين المذاب في علاج الأوساط المذهل. تأثير .
الأكسجين المذاب هو عامل مهم يؤثر على تأثير المعالجة الكيميائية الحيوية . في المعالجة البيولوجية الهوائية ، إذا كان الأكسجين الذائب غير كافٍ ، فسيتأثر نشاط الكائنات الحية الدقيقة الهوائية مع وجود متطلبات متطلبات أقل من ذلك ، فستكون متطلبات متطلبات أقل ، وترويجًا ، مع وجود متطلبات microricism ، مع وجود متطلبات microrganism مع مرور الوقت ، وذلك. سوف يظهر الأكسجين ، مما يؤثر على عملية التفاعل الكيميائي الحيوي الطبيعي ويتسبب في انخفاض كفاءة العلاج . الأكسجين المذاب للمعالجة البيولوجية الهوائية عمومًا 2 ~ 4mg/l {. سوف يضيع إمدادات الأكسجين الطاقة ، وسيتم تعزيز نشاط التمثيل الغذائي . غير كافٍ لإمدادات المغذيات سوف يتسبب في نقص الكائنات الحية الدقيقة ، مما يتسبب في شيخوخة الحمأة والهيكل الفضفاض {{8} مستوى معقول ، لضمان النمو الطبيعي للكائنات الحية الدقيقة الهوائية ، ولتحقيق تأثيرات علاج أفضل .
