Dec 30, 2024

폐수 처리에서 용존 산소의 제어

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작성자 : 케이트

Email:kate@aquasust.com

날짜 : 2024 년 12 월 24 일

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물에 용해 된 공기의 분자 산소를 용존 산소라고합니다. 물에 용존 산소의 함량은 공기 중 산소의 부분 압력과 물의 온도와 밀접한 관련이 있습니다. 자연 조건에서는 공기의 산소 함량이 크게 변하지 않으므로 수온이 주요 요인입니다. 수온이 낮을수록 물의 용존 산소 함량이 높아집니다. 물에 용해 된 분자 산소를 용존 산소라고하며, 일반적으로 물 한 리터당 산소 밀리그램으로 표현 된대로 기록됩니다. 물에서 용존 산소의 양은 수역의 자기 정화 능력을 나타내는 지표입니다.

용존 산소 값은 물의 자기 정화 능력을 연구하기위한 기초입니다. 물의 용존 산소가 소비되고 초기 상태로 돌아 오는 데 짧은 시간이 걸리면, 수체가 강력한 자체 정화 능력을 가지고 있거나 수역이 심각하게 오염되지 않음을 의미합니다. 그렇지 않으면, 수체가 심각하게 오염되거나자가 정화 능력이 약하거나자가 정화 능력을 잃음을 의미합니다.

오늘날 대부분의 하수 처리는 호기성 및 혐기성 하수 처리 과정의 조합입니다. 용존 산소는 실제 폐수 처리 작업에서 중요한 역할을합니다. 이 지표의 악화 또는 과도한 변동은 활성 슬러지 시스템의 변동으로 이어져 처리 효율에 영향을 미칩니다. 따라서 실제 처리 과정에서 용존 산소 함량을 엄격하게 제어해야합니다. 오늘, 용존 산소가 무엇인지 자세히 논의합시다.

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1. 용존 산소의 정의 및 이해 (do)

 

이론적으로, 폭기 탱크의 각 지점에서 모니터링 된 DO 값이 {{0}} (예 : 0. 01 mg/l)보다 약간 큰 DO 값이 값을 말해야합니다. 산소화는 용존 산소를 위해 활성화 된 슬러지에서 미생물의 요구 사항을 충족한다는 것을 이해할 수 있습니다. 그러나 실제로, 우리는 여전히 0보다 큰 레벨에서 용존 산소를 단순히 제어하는 ​​것이 아니라 1-3 mg/l의 범위 내에서 제어하기 위해 교과서 방법을 적용합니다. 그 이유는 전체 폭기 탱크의 경우 각 폭기 탱크 영역에서 용존 산소 및 용존 산소 수요의 분포가 다르기 때문입니다. 활성 슬러지에 의한 유기물의 분해 또는 자체 신진 대사에서 용존 산소에 대한 수요를 보수적으로 안정화시키기 위해, DO는 1-3 mg/L에서 제어됩니다.

그러나 실제 작업은 종종 종이의 고정 및 단단한 작업 이론적 값과 다릅니다. 그것은 종이의 이론적 가치를 따를 수는 없으며 실제 상황과 완전히 결합하십시오!

실제 상황에서 실제 작동에서 1-3 mg/L에서 용존 산소를 제어 할 필요가 없으며, 특히 3mg/L 이상을 제어하는 ​​것은 의미가 없으며, 유일한 결과는 다음과 같습니다. 전기 에너지 폐기물 및 폐수에 미세한 부유 입자의 존재. 따라서 용존 산소는 서면 이론과 실제 상황에 따라 합리적으로 제어되어야합니다.

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2. 너무 높은 용존 산소의 효과는 무엇입니까?

 

일반적으로 사용되는 활성화 된 슬러지 시스템을 예로 들어 보면 화기 탱크에 공기 탱크에 공급되는 총 COD의 비율과 폭기 탱크에서 활성화 된 슬러지의 총량은 식품 미생물 유기주의 비율입니다 (공급 된 COD가 될 수있는 경우. 미생물에 제공되는 음식으로 간주). 식품 미생물 비율 계산 공식은 다음과 같습니다.

 

f/m=q*cod/(mlvss*va)

어디:

F : 식품은 식품을 나타내고, 시스템으로 들어가는 음식의 양 (BOD) M : 미생물은 활성 물질의 양 (슬러지 양) Q : 물 부피, 대구 : 유입구와 아울렛 CODMLVSS : 활성 슬러지 농도의 차이 : 발기 탱크 용량

일반적으로, 적절한 범위의 식품-마이 크로르게 니즘 비율은 0. 1-0. 25kgbod5/kgmlss.d 사이입니다. 높은 식품 미생물기구 비율은 초과 미생물 식품이 있고 통기 탱크는 고 부하 작동 상태에 있음을 나타냅니다. 낮은 식품-미세 유기체 비율은 폭기 탱크가 저하 작동 상태에 있음을 나타냅니다.

식품 미생물 비율이 너무 높거나 너무 낮 으면 어떻게 될까요?

폭기 탱크가 적절한 공급 마이크로 비율 범위로 작동 할 때 활성화 된 슬러지 플록 구조가 양호하고 퇴적 성능이 우수하며 폐수는 명확하고 투명합니다.

폭기 탱크가 높은 공급 마이크로 비율로 작동하거나 과부하가 발생하면 과도한 음식으로 인해 활성 슬러지 퇴적 성능이 악화되고 폐수는 탁도하며 폐수의 BOD는 완전히 분해하기가 어렵습니다.

폭기 탱크가 낮은 공급 마이크로 비율 상태로 작동 할 때, 활성 슬러지는 불충분 한 음식으로 인해 노화되기 쉽다.

장기 낮은 공급 마이크로 비율 작동은 슬러지 손상을 일으키고 심지어 활성화 된 슬러지 필라멘트 박테리아의 확장을 유도 할 수 있습니다. 활성화 된 슬러지가 노화되고 슬러지 디포가 발생하면 활성화 된 슬러지 플록 구조가 느슨해지고 폐수는 많은 미세 슬러지 조각을 운반하여 폐수의 선명도와 수질의 악화를 감소시킵니다.

공급-마이크로 비율을 이해 한 후, 용존 산소가 처리 효과에 미치는 영향을 살펴 보겠습니다. 높은 용존 산소는 미생물의 신진 대사를 가속화합니다.

폭기 탱크가 높은 공급 마이크로 비율 상태로 작동 할 때, 비교적 높은 용존 산소를 유지하는 것이 유리하며, 이는 폐수에서 유기물의 분해 속도를 가속화 할 수 있습니다.

폭기 탱크가 낮은 식품 미생물 비율 작동 상태에있을 때, 용존 산소가 여전히 높은 수준으로 유지되면, 식품 부족은 활성 슬러지의 내인성 대사를 가속화하고 결국 활성화 된 자체의 손상으로 이어집니다. 일반적으로 과도하는 것으로 알려진 슬러지. 따라서, 호기성 시스템의 작동에서, 용존 산소 농도의 제어는 식품-마이크로 비율의 제어와 밀접한 관련이 있어야한다. 높은 식품-마이크로 비율은 더 높은 용존 산소 농도를 제어하고 유기 오염 물질의 효과적인 분해를 촉진 할 수 있습니다. 반대로, 식품-마이크로 비율이 불충분 한 경우, 슬러지 노화 및 슬러지 방광을 피하기 위해 내인성 신진 대사 속도를 줄이고 동시에 전력 소비를 줄이고 운영 비용을 절약하기 위해 상대적으로 낮은 용존 산소 농도를 제어해야합니다.

 

3. 용존 산소의 제어 기반 및 최적화 (DO)

 

주요 기준 : 원수 품질 (유기물, 질소, 인), 활성화 된 슬러지 농도, 슬러지 침전 비율, pH, 온도, 식품-미생물 비율 (f/m) 등

물론, 서면으로 제공된 이론적 값 : 일반적인 호기성 조건 하에서 용존 산소 농도는 2보다 크거나 같거나 동일합니다. 0 mg/L, 혐기성 조건 하에서 용존 산소 농도는 0. 2 mg/L, 무산소 조건 하에서 용존 산소 농도는 다음과 같습니다. 0. 2-0. 5 mg/l. 실제 상황에 따라 특정 상황을 파악해야합니다.

1. 원수 품질 :

일반적으로, 원수에 유기물이 많을수록 미생물 분해 및 신진 대사의 산소 소비, 질화 반응에 대한 용존 산소에 대한 수요가 있으므로 용존 산소를 제어 할 때 유입수의 변화에주의를 기울여야합니다. 유입수의 물질 및 유기물의 함량.

2. 활성 슬러지 농도 :

오염 물질이 제거되고 방전 농도에 도달하면 활성 슬러지의 농도는 가능한 한 많이 감소해야하며 이는 폭기 부피를 줄이고 전력 소비를 줄이는 데 매우 유리합니다. 동시에, 활성화 된 슬러지 농도가 낮은 경우, 과도하게 평범하지 않은 것이 더 중요합니다. 그렇지 않으면 슬러지 팽창이 발생하여 폐수가 탁도를 만듭니다. 물론, 높은 활성 슬러지 농도는 더 높은 용존 산소를 필요로하며, 그렇지 않으면 저산소증이 발생하여 하수 처리 효과를 억제합니다.

3. 슬러지 침전 비율 :

과도한 폭기로 인해 미세 기포가 활성화 된 슬러지의 플록에 부착되어 활성화 된 슬러지가 액체 표면에 부유하여 슬러지가 성능을 악화시킵니다. 이 문제는 실제 작동에서 특히 슬러지 필라멘트 팽창이 발생할 때 미세 기포의 폭기가 플록에 부착 된 다음 액체 표면에 많은 양의 쓰레기가 나타날 가능성이 높습니다.

4. PH :

활성화 된 슬러지 및 미생물의 농도에 미치는 영향을 통해, 용존 산소의 양에 간접적으로 영향을 미칩니다. 따라서, 하수 처리의 제어에서, 조절 탱크의 기능을 완전히 이해하는 것 외에도, 비정상적인 pH를 중화시키기 위해 적절한 시약을 추가하기 위해 하수 수질을 이해하기 위해 배출 장치와의 접촉을 확립해야한다.

5. 온도 :

다른 온도에서, 하수의 용존 산소 농도는 다르며, 이는 활성화 된 슬러지 및 미생물의 농도에 영향을 미칩니다. 저온 및 고온은 물의 용존 산소 및 미생물 활성에 영향을 미쳐 하수 처리가 비효율적입니다. 북쪽의 저온의 경우 지하 또는 반 기본화 또는 실내 처리가 일반적으로 확립됩니다. 고온의 경우, 수영장의 온도는 조절 풀을 통해 조정되어 처리 효율을 향상시킵니다.

6. 음식 대 마이크로브 비율 (F/M) :

음식 대 마이 크로브 비율이 높을수록 산소 수요가 줄어 듭니다. 이것은 우리가 식품 대 미크로브 비율을 사용하여 수처리 과정에서 에너지 절약, 즉 불필요한 폭기 소비를 피하기 위해 처리 효과를 보장하면서 음식 대 미크로브 비율을 극대화하기 위해 에너지 절약을 달성 함을 보여줍니다.

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