القسم الأكسجين (القسم أ)
الوظيفة الرئيسية: في القسم A ، يتم التحكم في تركيز الأكسجين المذاب (DO) بشكل صارم ، وعادة ما لا يتجاوز 0. 2 ملغ\/لتر ، لإنشاء جو يعاني من نقص الأكسجين. في مثل هذه البيئة ، تصبح البكتيريا غير المتجانسة نشطة ، وهي مادة عضوية في مياه الصرف الصحي ، مثل البروتينات والدهون ، أي تحويل النيتروجين في هذه المواد العضوية أو المجموعات الأمينية في الأحماض الأمينية إلى NH 3- n. هذه الخطوة هي أساس مهم لعمليات العلاج اللاحقة.
عملية التحلل المائي: بالإضافة إلى العملة ، فإن البكتيريا غير المتجانسة أيضًا هي هيدروليز الملوثات المعلقة مثل النشا والألياف والكربوهيدرات والمواد العضوية القابلة للذوبان في مياه الصرف الصحي إلى الأحماض العضوية العضوية المتحللة. تعمل هذه العملية على تحسين قابلية التحلل الحيوي لمياه الصرف الصحي وإنشاء شروط مواتية للعلاج البيولوجي اللاحق.
القسم الهوائي (القسم س)
الوظيفة الرئيسية: في القسم O ، يتم الحفاظ على مستوى DO عند 2 إلى 4 ملغ\/لتر لضمان إمدادات الأكسجين الكافية. هنا ، تزيد بكتيريا النترات من NH 3- n المنتجة في القسم A إلى لا {3}} (أو لا 2-) من خلال النتروجين ، وبالتالي تحقيق تحويل النيتروجين الأمونيا. هذه الخطوة لها أهمية كبيرة لإزالة النيتروجين من مياه الصرف الصحي.
وظيفة إزالة الفوسفور: بالإضافة إلى النترجة ، يتمتع القسم الهوائي أيضًا بوظيفة إزالة الفسفور. في ظل الظروف الهوائية ، تمتص بكتيريا البوليفوسفات كمية كبيرة من فوسفات العظام في الخمور المختلطة في الحمأة. نظرًا لأن بكتيريا polyphosphate تمتص المزيد من الفسفور في الظروف الهوائية مقارنة بالظروف اللاهوائية ، يتم تحقيق الغرض من إزالة الفوسفور أخيرًا من خلال التناوب في مياه الصرف الصحي في بيئة "اللاهوائية" وفصل الحمأة في خزان الترسيب الثانوي.
الجمع الداخلي وعدم النترج
التحكم الداخلي للتراجع: من أجل تحقيق الإزالة الكاملة للنيتروجين ، يجب إعادة منتجات النتروجين المنتجة في القسم O إلى القسم A من خلال التحكم الداخلي للتراجع. في البيئة الأكسدة للمادة A ، تبدأ بكتيريا إزالة النزاهة في لعب دور. يستخدمون المادة العضوية في مياه الصرف الصحي كمتبرعين للإلكترون لتقليل منتجات النتروجين هذه إلى النيتروجين الجزيئي (N2) ، وبالتالي إكمال دورة C و N و O في النظام البيئي.
استراتيجية التحكم في نظام معالجة مياه الصرف الصحي AO
1. التحكم في MLSS:
أ. الأهمية: في نظام معالجة مياه الصرف الصحي AO ، من الأهمية بمكان الحفاظ على تركيز المواد الصلبة المختلطة المعلقة (MLSS) أعلى من 3000 ملغ\/لتر ، لأن هذا هو المفتاح لضمان إزالة الكفاءة. يمكن أن توفر تركيزات عالية من MLSS الكتلة الحيوية الكافية للمشاركة في عملية إزالة النتروجين وتحسين كفاءة العلاج.
ب. طريقة التحكم: من أجل تحقيق التحكم الفعال في تركيز MLSS ، عادة ما يتم اعتماد طريقة ضبط تصريف الحمأة المتبقية. عن طريق حساب وضبط تصريف الحمأة بدقة ، يتم الاحتفاظ بتركيز MLSS ضمن نطاق مناسب لتلبية احتياجات علاج النظام.
2. تنظيم حمل النيتروجين الأمونيا:
أ. الهدف: في عملية تفاعل النترجة ، يكون التحكم في حمل النيتروجين الأمونيا هو المفتاح لضمان نشاط البكتيريا الناتجة وتحسين كفاءة النترجة. عادةً ما يتم التحكم في حمل النيتروجين الأمونيا أدناه 0. 05GTKN\/(GMLSS؟ D) لتحقيق أفضل تأثير علاج.
3. تحسين حمل الحمأة:
أ. الطريقة: حمل الحمأة هو أحد العوامل المهمة التي تؤثر على نشاط البكتيريا الناتجة. من أجل تقليل حمل الحمأة ، يمكن اعتماد طريقة زيادة تركيز MLSS أو توسيع حجم خزان التهوية. من خلال تحسين حمل الحمأة ، يتم إنشاء بيئة معيشية أكثر ملاءمة للبكتيريا النتروية ، وبالتالي تحسين كفاءة العلاج.
4. تعديل عمر الحمأة:
أ. الأهمية: معدل نمو البكتيريا النيتروية بطيئة نسبيًا ، لذلك من الضروري التأكد من أن عمر الحمأة أكبر من 4.76 يومًا للحفاظ على استقرار ونشاط البكتيريا النيتر. هذا يساعد على الحفاظ على تأثير علاج النظام وتجنب انخفاض كفاءة العلاج الناتجة عن عمر الحمأة القصير للغاية.
ب. طريقة التحكم: من أجل تحقيق التحكم الفعال في عمر الحمأة ، يمكن تحقيقه عن طريق ضبط حجم تصريف الحمأة. عن طريق حساب وضبط حجم تصريف الحمأة بدقة ، يتم الاحتفاظ بعمر الحمأة ضمن نطاق مناسب لتلبية احتياجات علاج النظام.
5. تعديل الجمع الداخلي:
أ. التأثير: يكون لحجم الانحدار الداخلي تأثير مباشر على تأثير إزالة النتروجين. سيؤدي الثابت الداخلي كبير جدًا أو صغير جدًا إلى انخفاض في تأثير إزالة النتروجين. لذلك ، من الضروري ضبط نسبة الانحدار الداخلي بشكل معقول.
ب. طريقة التحكم: وفقًا للوضع الفعلي ، يتم تحسين تأثير إزالة النتروجين عن طريق ضبط نسبة الانتعاش الداخلي. عن طريق حساب وضبط نسبة الانتعاش الداخلية بدقة ، يمكن للنظام تحقيق أفضل تأثير إزالة النتروجين.
6. C\/N التحكم في نسبة:
أ. الهدف: من أجل ضمان التقدم السلس في إزالة النترج ، يجب التحكم في نسبة C\/N بين 4 و 6. يمكن أن يضمن هذا النطاق أن يكون لدى البكتيريا النيتروجات مصادر كمية كافية للتفاعل ، وبالتالي تحسين كفاءة النتروجين.
7. التحكم في المعلمات الأخرى:
قيمة الرقم الهيدروجيني: نطاق قيمة الرقم الهيدروجيني الذي يمكن لنظام معالجة مياه الصرف الصحي عام الصمود هو 6-9. بالإضافة إلى هذا النطاق ، يجب إضافة المنظمين الكيميائيين للتأكد من عدم تأثر تأثير معالجة النظام.
وقت الاستبقاء الهيدروليكي (HRT): يجب أن تلبي متطلبات العملية المقابلة. سيؤدي وقت الاحتفاظ بالهيدروليكي القصير جدًا إلى التفاعل الكيميائي الحيوي غير المكتمل ودرجة الضعف للعلاج ؛ وقت الاستبقاء الهيدروليكي طويل جدًا سيؤدي إلى شيخوخة حمأة النظام ويؤثر على تأثير العلاج.
8. الأكسجين المذاب (DO): يمكن لمحتوى الأكسجين الذائب الذي يبلغ 24 ملغ\/لتر في المنطقة الهوائية تلبية متطلبات الأنشطة الميكروبية الاختيارية أو الهوائية ؛ محتوى الأكسجين الذائب في المنطقة الأكسدة هو 0 ~ 0. من خلال التحكم بدقة في محتوى الأكسجين المذاب ، يمكن ضمان تأثير معالجة النظام على أنه الأمثل.
نقطة العودة السائل النترجة
إرجاع سائل النترجة هو أحد الروابط الرئيسية في نظام AO. عادة ما يبدأ من نهاية الخزان الهوائي ، ويمر عبر أنابيب ومعدات محددة ، ويعود إلى مدخل الماء في الخزان الأكسجين. هذا التصميم هو التأكد من وجود نترات كافية في الخزان الأكسجين لتفاعل إزالة النتروجين ، وبالتالي تقليل محتوى النيتروجين الكلي بشكل فعال في النفايات السائلة.
يجب أن يأخذ اختيار نقطة عائد سائل النترجة في الاعتبار العديد من العوامل ، مثل سعة معالجة النظام وجودة المياه المؤثرة وتكاليف التشغيل. من خلال التحكم الدقيق في معدل التدفق ومعدل التدفق لعودة سائل النترجة ، يمكن تحسين تأثير تشغيل النظام ويمكن تحسين جودة المياه السائلة.
نقطة العودة الحمأة
إرجاع الحمأة هو رابط إرجاع مهم آخر في نظام AO. عادةً ما يعيد الحمأة في خزان الترسيب الثانوي إلى مدخل الماء في خزان الأكسجين من خلال معدات مثل مضخات عودة الحمأة. هذا التصميم هو الحفاظ على تركيز الحمأة والنشاط الميكروبي في النظام ، وذلك لضمان أن النظام يمكن أن يعمل بشكل ثابت وفعال في الماء.
