Colete! Manual de operação e manutenção do tanque de aeração(Parte 1)
Escrito por: Jasmim
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1. Cinco itens principais de monitoramento de rotina da entrada de água do tanque de aeração
1.1 Temperatura
1.2 Valor de PH
1.3 DQO e DBO5
1.4 Nitrogênio amoniacal e fosfato
1.5 Substâncias tóxicas
2. Projeto de monitoramento de rotina de líquido misturado em tanque de aeração
2.1 Como controlar o valor MLSS ou MLVSS do tanque de aeração?
2.2 Qual é a taxa de sedimentação de lodo (SV) da mistura do tanque de aeração? Qual é a função?
2.3 Quais fenômenos anormais podem ocorrer ao medir o valor de SV? Por que?
2.4 O que é o Índice de Volume de Lodo (IVS)?
2.5 Qual a razão do aumento do valor do SVI da mistura do tanque de aeração?
3. Gerenciamento da operação do tanque de aeração - problema de espuma
3.1 Espuma marrom-amarelada
3.2 espuma cinza-preta
3.3 Espuma branca
3.4 Espuma colorida
4. Gestão da operação do tanque de aeração - expansão de lodo
4.1 As condições ambientais que provocam a expansão de bactérias filamentosas em lodos ativados são:
4.2 Condições e causas que levam à expansão de bactérias não filamentosas
4.3 Medidas para controlar o acúmulo de lodo no tanque de aeração
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1. Cinco itens principais de monitoramento de rotina da entrada de água do tanque de aeração
1.1 Temperatura
A faixa de temperatura ideal para as atividades fisiológicas normais de microrganismos aeróbios de lodo ativado é de 15-30 grau. Geralmente, quando a temperatura da água é inferior a 10 graus ou superior a 35 graus, a função do lodo ativado aeróbio será afetada negativamente. Ele até para completamente quando a temperatura está acima de 40 graus ou abaixo de 5 graus.
Dentro de uma certa faixa, com o aumento da temperatura, embora não seja propício à transferência de oxigênio para a água, pode acelerar a taxa de reações bioquímicas e a taxa de proliferação microbiana. No entanto, quando a temperatura sobe repentinamente e ultrapassa um certo limite, ocorrerão danos irreversíveis. Em contraste, o impacto da redução da temperatura sobre os microrganismos é menor e geralmente não ocorrem danos irreversíveis.
Se a temperatura da água diminuir lentamente, os microrganismos do lodo ativado poderão adaptar-se gradualmente a esta mudança. Ao tomar medidas como reduzir a carga, aumentar a concentração de oxigênio dissolvido e prolongar o tempo de aeração, um melhor efeito de tratamento ainda pode ser alcançado.
Portanto, na própria operação de produção, é necessário estar atento à mudança repentina da temperatura da água, principalmente ao aumento repentino da temperatura da água. Para evitar que as águas residuais industriais com alta temperatura da água afetem negativamente o tratamento biológico aeróbio, deve ser realizado um tratamento de resfriamento.
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1.2 Valor de PH
O PH ideal para microrganismos de lodo ativado está entre 6,5 e 8,5. Quando o valor do PH cair abaixo de 4,5, todos os protozoários do lodo ativado desaparecerão e as atividades da maioria dos microrganismos serão inibidas.
Quando o valor de PH é superior a 9, a taxa metabólica dos microrganismos será grandemente afetada, as micelas bacterianas se desintegrarão e também ocorrerá o aumento do lodo. Quando o valor de PH do esgoto for superior a 10 ou inferior a 5, antes de entrar no tanque de aeração, deve-se realizar a neutralização ácido-base para ajustar o valor de PH, de modo que o valor de PH do esgoto que entra no tanque de aeração esteja em pelo menos entre 6-9.
A própria mistura de lodo ativado tem um certo efeito tampão na alteração do valor do PH, pois a atividade metabólica dos microrganismos aeróbios pode alterar o valor do PH do seu ambiente ativo. Por exemplo, a utilização de compostos contendo nitrogênio por microrganismos aeróbios produz ácidos devido à desnitrificação, o que reduz o valor de PH do meio ambiente; e ácidos alcalinos são gerados devido à descarboxilação, o que pode aumentar o valor do PH. Portanto, após um longo período de domesticação, o método do lodo ativado também pode tratar esgoto com certa acidez ou alcalinidade. Além disso, a própria alcalinidade do esgoto tem um certo efeito inibitório na diminuição do valor do PH.
No entanto, quando o valor de PH do esgoto muda repentinamente, por exemplo, quando o esgoto alcalino entra em um sistema de lodo ativado que foi adaptado a um ambiente ácido, isso terá um impacto sobre os microrganismos nele contidos e pode até destruir a operação normal do todo o sistema.
Portanto, a neutralização do esgoto ácido-base depende da situação real. Se o valor de PH do esgoto que entra no sistema de lodo ativado não muda muito, especialmente quando há apenas água levemente ácida ou água levemente alcalina, muitas vezes não é necessário. Tratamento de neutralização, e quando o valor de PH muda muito, o tratamento de neutralização deve ser realizado com antecedência para ajustar o valor de PH para neutro.
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1.3 DQO e DBO5
Independentemente do método de lodo ativado adotado, a carga orgânica que o tanque de aeração pode suportar tem um certo limite. Se o limite for excedido, será difícil garantir o efeito de operação do tanque de aeração. Para o tanque de aeração em funcionamento, é fixado o maior valor de DBO5 no afluente. Devido ao longo período de análise de DQO5, os resultados da análise de DQO são realmente usados para orientar a produção.
Uma vez que a carga orgânica da água influente do tanque de aeração excede o padrão, medidas como reduzir a água influente, aumentar o fluxo de retorno do lodo e melhorar a eficiência da oxigenação devem ser tomadas imediatamente para evitar impacto em todo o sistema de tratamento biológico secundário e garantir a qualidade do efluente.
Se o valor de DQO da água influente for baixo, devem ser tomadas medidas imediatas para aumentar a água influente, reduzir o fluxo de retorno do lodo, reduzir o número de ventiladores, reduzir a velocidade do arejador de superfície, etc., para reduzir a eficiência de oxigenação. , de modo a evitar desperdício desnecessário de energia.
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1.4 Nitrogênio amoniacal e fosfato
Teoricamente, as necessidades de nitrogênio e fósforo dos microrganismos deveriam ser calculadas de acordo com DBO5:N:P - 100:5:1, mas a proporção de DBO5 para nitrogênio e fósforo no tanque de aeração do próprio sistema de tratamento de lodo ativado geralmente está abaixo desse valor, o sistema pode operar normalmente.
O teor de nitrogênio e fósforo varia muito dependendo do tipo de efluente industrial a ser tratado. Alguns esgotos contêm alto teor de nitrogênio e fósforo. Sem desfosforização e remoção de nitrogênio, o teor de nitrogênio e fósforo do efluente do tanque de sedimentação secundário excederá o padrão. Para esgoto com teor muito baixo de nitrogênio e fósforo, se uma certa quantidade de nitrogênio e fósforo não puder ser reabastecida a tempo, a função dos microrganismos será limitada, e o DQO e o DBO5 do efluente do tanque de sedimentação secundário não serão garantidos para atender aos padrões.
Ao lidar com águas residuais industriais com teor muito baixo de nitrogênio e fósforo, para o tanque de aeração em funcionamento, o teor de nitrogênio amoniacal e fosfato no afluente do tanque de aeração é de cerca de 10mg/L e 5mg/L respectivamente, o que pode satisfazer a solução mista Os microrganismos precisam de nitrogênio e fósforo. Se o teor de nitrogênio amoniacal e fosfato no afluente do tanque de aeração for inferior aos valores acima por um longo período, a dosagem de nitrogênio e fósforo deve ser aumentada com o tempo.
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1.5 Substâncias tóxicas
Para uma água residual industrial específica, os tipos de substâncias tóxicas geralmente permanecem inalterados, mas o conteúdo e o volume de drenagem são difíceis de serem constantes. Além da necessidade de tomar medidas de tratamento primário, como ajuste de homogeneização, o teor de substâncias tóxicas no afluente do tanque de aeração deve ser monitorado e controlado.
Após a conclusão da domesticação do lodo ativado, o limite máximo de substâncias tóxicas na água afluente que afeta o sistema bioquímico deve ser determinado de acordo com o grau de adaptação da solução mista às substâncias tóxicas na água afluente e combinado com a experiência operacional .
Se o teor de substâncias tóxicas no afluente do tanque de aeração exceder o limite por um longo período, medidas como reduzir a água afluente, aumentar o fluxo de retorno do lodo e melhorar a eficiência da oxigenação devem ser tomadas para evitar afetar o efeito do tratamento devido ao envenenamento microbiano da solução mista.
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