Aug 31, 2025

Atıksu arıtma temelleri ve süreç tasarımı için en kapsamlı kılavuz (ii)

Mesaj bırakın

 

Tasarımın değeri

 

 

Birçok insan su arıtma projelerinin nispeten kolay olduğuna inanmaktadır. Çoğu proje bir bakışla kolayca anlaşılabilir ve biraz daha düşünce ile bazı "yenilikler" elde edilebilir. Yıllar boyunca, çeşitli tescilli teknoloji terimleri sonsuz bir şekilde ortaya çıktı, ancak gerçek içerik genellikle büyük ölçüde aynı ve çeşitli çevre koruma şirketleri davayı takip etti. Bu taklit ve çoğaltma sürecinde, liderler yavaş yavaş deneyim ve ders biriktirirken, diğerleri tökezler ve kaybolur. Endüstride "iyi proje yöneticilerinin parayla kazanıldığı" bir söz var. Bununla birlikte, nesnel yasalara saygı duymadan paranın iyi proje yöneticileri üretmeyeceğini anlamak önemlidir. Herhangi bir proje için, mühendislik tasarımı proje kontrolünün ana odağıdır ve genellikle önemli bir rol oynar. Karmaşık projelerde, tasarımın kalitesi esasen projenin başarısını veya başarısızlığını belirler.

Tasarım asla basit bir referans ve iyileştirme süreci değildir; Bu dinamik bir süreç. Her projenin su kalitesi ve miktar analizinden bölgesel farklılıklara kadar benzersiz dış koşulları, kullanıcı alışkanlıkları ve giriş - çıktı beklentileri vardır. Bu faktörler, projenin ekonomik ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak ve amaçlanan süreç hedeflerine ulaşmak için sistematik ve profesyonel yöntemlerle koordine edilen kapsamlı analiz ve iletişim gerektirir.

 

Bir dereceye kadar tasarım, temel değere sahip yaratıcı bir eylemdir. Değerli bir tasarım aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
1) Projenin teknolojik hedeflerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması, projenin işlevselliğini sağlar.
2) Çeşitli kullanıcı tercihlerine ve dış ortamın mimari estetiğine dikkat edilmiştir ve tüm yönlerde dengeli bir tasarım elde edilir.
3) Mühendislik tasarımı ve inşaat arasındaki yakın koordinasyon proje organizasyon maliyetlerini azaltır.

 

Tasarım için gerekli temel bilgi

 

 

Tasarım, öncelikle aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli alanlarda profesyonel bilgi ve becerilerin sağlam bir temelini gerektirir:
1) Temel atık su arıtma teorisi

Süreç tasarımı önce atık suyun bileşimi ve özellikleri ve kirletici çıkarma mekanizmaları dahil olmak üzere ilgili temel teorinin bir ustalığını gerektirir. Temel hidrolik hesaplamalar da esastır.

Sonuçta, mühendislik tasarımı teknolojik hedeflere hizmet eder. Sadece temel teoriye dayandığında bir tasarım gerçekten etkili olabilir.
2) Ulusal Standartlar, Özellikler ve Kılavuzlar

Mühendislik inşaatını düzenlemek için ulusal standartlar ve spesifikasyonlar verilir ve zorunludur, tasarım sırasında uyumluluk gerektirir. Tasarım kılavuzları tasarım çalışmasını kolaylaştırmak için derlenmiştir. Çeşitli tasarım yöntemlerini kapsamlı bir şekilde kapsar ve önemli referans malzemeleri olarak hizmet ederler. Tasarımcılar bu kavramlara aşina olmalı ve bu kavramları etkili bir şekilde kullanmalıdır.

3) Geleneksel birimlerin tasarımı
Tasarım, belirli bir projeye ve onu oluşturan çeşitli işlem birimlerine özgüdür. Süreç tasarım çalışmasını yürütmek için bu birimlerin tasarım öğelerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması şarttır.

4) Mühendislik çiziminin temelleri
Mühendislik tasarımı çizimlerin dili ile ifade edilir. Temel projeksiyon teorisini, ulusal çizim düzenlemelerini, çizim yapısını ve derinlik gereksinimlerini anlamak, çizim tasarımı için sağlam bir temel sağlayacaktır. AutoCAD, temel çizim tekniklerinin ustalığını gerektiren genel bir - amaçlı çizim yazılımıdır.

5) Ekipman, enstrümantasyon ve boru bilgisi
Ekipman, enstrümantasyon ve borular bir projenin temel bileşenleridir. Spesifikasyonlarına, parametrelerine ve çalışma koşullarına ilişkin bilgileri ve aşina olmak, rasyonel seçim ve tasarım için gereklidir ve projenin tasarım gereksinimlerini karşılamasını sağlar.

6) Yardımcı disiplinlerin genel bilgisi
Süreç tasarımcılarının, sorunsuz profesyonel işbirliği sağlamak için yapı yapıları ve elektrikli otomasyon gibi yardımcı disiplinler hakkında genel bilgileri anlamaları gerekir.

 

Yerli atık su arıtmasında önemli göstergeler

 

 

Yurtiçi atık su arıtmasındaki önemli göstergeler arasında SS, COD, BOD, Amonyak Azotu, TN ve TP'dir. Bu göstergelere ek olarak, daha büyük atık veya partikül madde ve bakteriler de çıkarılır. Bu maddelerin kaldırılması için ana yöntemler şunlardır:

  • SS: Sedimantasyon ve filtreleme
  • COD, BOD, Amonyak Azotu, TN: Biyokimyasal Çıkarma
  • TP: Kimyasal fosfor çıkarma
  • Atık/partikül madde: ekranlar ve kum odaları
  • Bakteriler: Dezenfeksiyon

 

Süreç tasarımı üzerine bir tartışma

 

 

Bir tank tasarlamak için HRT, çamur yaşı, hacimsel yük, çamur yükleme veya diğer parametreler kullanılmalı mı? İlk olarak, farklı su kalitesi ve etkisi ve atık su gereksinimlerinin farklı işlem tasarımları gerektirdiği vurgulanmalıdır. Süreç tasarımındaki bu farklılıklar, yukarıdaki parametrelerdeki farklılıkları kapsamaktadır.

Genel olarak, belediye evsel atık su arıtma tesisleri için aerobik tasarım yükleme yöntemini veya çamur yaşı yöntemini desteklerken, endüstriyel atık su için anaerobik tasarım hacimsel yükü desteklemektedir. Sindirim ekipmanı tutma süresini desteklemektedir, çünkü bu yöntemler karşılaştırma için çok sayıda proje örneğine sahiptir. Aşağıda, süreç tasarımı ve seçiminde karşılaşılan bazı yaygın sorunları tartışmak istiyoruz.

 

Soru 1:

Proses tasarımı sırasında, bir atık su arıtma sisteminin yalıtım gerektirip gerektirmediğini nasıl belirlersiniz? Bazen yalıtım yeterli değildir ve gelen suyun bir ısı eşanjörü aracılığıyla ısıtılması gerekir. Bazen yalıtım gerekli değildir ve soğutma için bir soğutma kulesi gerekir. Bu nasıl belirlenir?

 

Cevap:

Genel olarak, su sıcaklığı 17 ° C'nin altında olduğunda yalıtım gereklidir. Endüstriyel atık su arıtma, bir soğutma kulesine sahip biyokimyasal bir sistem gerektirirken, belediye atık su arıtımı bir tane gerektirmez. Kuzey ve güney arasında farklılıklar vardır ve su kalitesi de dikkate alınmalıdır. Genel olarak, kuzey bölgelerde, su sıcaklığı yüksek olsa bile, borular hala yalıtım gerektirir. Ortam sıcaklığı tasarım koşullarını belirler.

Sıcaklık, atık su sıcaklığına, yerel ortalama sıcaklığa ve atık su arıtma işleminin sıcaklık aralığına bağlıdır. Anaerobik tedavi genellikle 30 ° C'den fazla gerektirirken, aerobik tedavi 20 ° C'den fazla gerektirir. Bununla birlikte, aerobik üfleyiciler biraz ısı üretir ve endüstriyel atık su tipik olarak kapalı tanklarda tedavi edilir. Bu nedenle, aerobik tedavi genellikle yalıtım gerektirmez, anaerobik tedavi farklı durumlar gerektirir.

 

Soru 2:

Eşitleme tankları tasarlarken, su hacmi düzenlemesine veya su kalitesi düzenlemesine öncelik veriyor musunuz? - site örnekleme ve su kalitesi hesaplamasında sürekli var mı? Tabii ki, aynı zamanda endüstrinin su kaynağına da bağlıdır.

 

Cevap:

Genellikle su kalitesi düzenlemesine öncelik veriyorum. Su hacmi tipik olarak sabit bir - akış pompası tarafından kontrol edilir. Sonraki biyokimyasal süreç şok yüklerine karşı bir direnç olsa da, sık şoklar iyi bir fikir değildir.
Şahsen bunun sabit olmadığına inanıyorum. Su hacmindeki büyük dalgalanmalar için, birincil odak su hacmini düzenlemeye yönelik olabilir; Su kalitesindeki büyük dalgalanmalar için su kalitesini düzenlemek daha önemli olabilir; veya hem su kalitesi hem de miktarı aynı anda düzenlenebilir.
İlk olarak, su hacmi düzenlemesi önemlidir, çünkü gelen su sürekli veya stabil olmayabilir. Daha sonra, su kalitesi düzenlemesi, düzensiz gelen su kalitesini veya çoklu akışları ele almak için havalandırma, dolaşım veya diğer ajitasyon formlarını sağlamayı içerir.
Bir eşitleme tankının tanımı tekdüzelik ve eşit miktarda elde etmektir. Tasarım sırasında deşarj dalgalanmalarının sıklığı dikkate alınmalıdır.


Soru 3:

Hidroliz ve asitleştirme ve UASB içeren bir atık su arıtma işlemi tasarlarken, hidroliz ve asitleştirme UASB'den sonra veya daha önce mi yerleştirilmeli mi? Daha fazla ayrıntı sağlayabilir misiniz?

 

Cevap:

(1) Hidroliz tankının öne yerleştirilmesi, atık suyun biyolojik olarak bozunabilirliğini iyileştirebilir, bazı inorganik COD'yi çıkarabilir ve bozulması kolay küçük moleküllere bozulması zor olan büyük - molekül organik maddesini çevirebilir. Ayrıca yüksek - yük atık suyu üzerinde belirli bir tamponlama etkisi vardır.

(2) Hidroliz ve asitleşmenin rolü ön tedavi kategorisine aittir, UASB nihai tedavi tesisi olarak kullanılabilir. Etkiye toleransı açısından, hidroliz ve asitleştirme tankı öne yerleştirilmelidir. Örneğin, yüksek SS atık suyu içeri girdiğinde, hidroliz ve asitleştirme tankı çok fazla dalgalanmaz, UASB tankı buna dayanamaz ve atık su önemli ölçüde dalgalanır.

 

Soru 4:

Kanalizasyon arıtma tesisinin inşaat mühendislik tankı gövdesine bir örtü eklemenin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

 

Cevap:

Tank gövdesine bir kapak eklemenin rolü, onu sıcak tutmaktır. Bu tasarım kuzey bölgesinde daha yaygındır. Etki kışın çok açıktır ve sıcak tutmada rol oynayabilir. İkincisi, koku alma gereksinimleri olan tanklar için, diğer süreç maliyetlerini toplamak ve kurtarmak uygundur. Bazen yapısal tasarımın yan duvarları desteklemesi hala gereklidir. Bir yeraltı su deposu ise, kapak da yüzmeyi önlemede rol oynayabilir.

Dezavantajlar:

1) Kapak eklendikten sonra, inşaat mühendisliği maliyeti artar ve ekipman bakımı ve değiştirilmesi uygun değildir.

2) Kapak eklendikten sonra havuzdaki durumu gözlemlemek kolay değildir. Kapak eklenirse, gözlemlemek için çıkışa veya muayene deliğine gitmek gerekir. Işık iyi değil ve gözlem için su örnekleri alınmalıdır. Havuzun durumunu görmek zor. Özellikle havalandırma tankında, kapak, çamurun büyümesine elverişli olmayan su kütlesinin yeniden oksijenasyonunu etkileyecektir.

 

Soru 5:

Bir fabrika, günde 2 ton atık su ile - bazlı boyalar, cod=25000 mg/L, esas olarak pigmentler ve toz maddeler içeren. Su bulanık. Daha önce tedavi için doğrudan dış kaynak kullanılmıştır, ancak maliyet çok yüksektir. Onu tedavi etmek için hangi işlem kullanılabilir?

 

Cevap:

(1) Bu tip atık suyun tedavi edilmesi zordur ve biyolojik olarak bozunabilirliğe sahiptir. Fiziksel ve kimyasal yağıştan sonra, çamurun da tedavi edilmesi gerekir ve özel personelin çalışması gerekir. Bu nedenle, genel maliyet dış kaynak kullanımı daha ucuz değildir.

(2) Genel süreç fiziksel ve kimyasal yağış + Fenton yöntemi + fiziksel ve kimyasal yağıştır. Biyokimyasal yöntemin kullanılıp kullanılmadığı, her bölümün biyolojik olarak bozunabilirlik verilerine bağlıdır.

(3) Buna ek olarak, su hacminiz büyük değilse, onu yurtiçi kanalizasyonla nasıl tedavi edebilirsiniz? Bir seyreltme etkisi varsa, atık su konsantrasyonu daha da azaltılabilir. Bununla birlikte, anahtar aynı zamanda hükümetin hangi atık standarda karşılaşmasını gerektirdiğine de bağlıdır. Su belediye boru ağına boşaltılırsa, COD genellikle 500pp'den yüksek değildir.

 

Soru 6:

1) Çamur yükü verileri farklı işlemler için neden bu kadar farklı? Örneğin, geleneksel aktif çamur işlemi ile oksidasyon hendek arasındaki fark birkaç kez mi?

2) Aynı işlemin özelliklerinde seçilebilen çamur yükü (veya hacim yükü) aralığı da oldukça büyüktür. Örneğin, "temas oksidasyon atık su arıtma için teknik düzenlemeler" nde, dolgu maddesinin hacim yükü 0,5 ~ 3kgbod/m3 dolgu · gündür. Nasıl daha doğru seçebilirsiniz?

3) Genel olarak, f/m oranının 0.2 olarak kontrol edilmesi gerekir, bu daha uygundur. Ancak, bazı işlemlerin f/m gereksinimi bu değere ulaşamaz. Nasıl kontrol edilebilir?

4) Temas oksidasyon işlemi için en uygun çamur yükü nedir?

 

Cevap:

(1) Bu esas olarak farklı süreçlerden kaynaklanmaktadır. Genel olarak konuşursak, biyokimyasal bir sistem için, ön bölümdeki yük daha yüksek olmalıdır, arka bölümdeki yük doğrudan deşarj suyundan sorumludur, bu nedenle daha düşük olmalıdır. Bir oksidasyon hendek için, baştan sonuna kadar olan mesafe genellikle uzundur, bu nedenle düşük bir yükte çalıştırılabilir ve atık su genellikle doğrudan boşaltılabilir. Aktif çamur yöntemi, ikincil bir sedimantasyon tankında sedimantasyon gerektirir, böylece yük daha yüksek olabilir. Ek olarak, azot ve fosfor çıkarma gerekip gerekmediği sorusu vardır. Bu gerekiyorsa, yük daha düşük bir seviyede kontrol edilmelidir.

(2) Bu dinamik bir süreçtir. Bunu sabit bir düzenleme olarak anlamayın. Örneğin, deşarj suyu standardınız yüksek değilse, yük arttırılabilir. Tersine, metal konsantrasyonu düşük değilse, düşük bir yük gereklidir. Esas olarak, çıkarma oranının deşarj suyu standardı gereksinimlerini karşılayıp karşılayamayacağına bağlıdır.

(3) Eğer elde edilemezse, çok düşükse, sisteme fazla zarar vermeyecektir. Aksine, deşarj suyunun standardı karşılamasını daha iyi sağlayabilir. Çok yüksekse, çamur konsantrasyonunu artırmanın yanı sıra, tek yolu - rulman tesislerini işlem akışı yoluyla arttırmaktır.

(4) Birim bir metreküp dolgu maddesi taşıyabileceği yük olmalıdır.

Soruşturma göndermek