Jul 27, 2022

¡Recoger! Manual de Operación y Mantenimiento del Tanque de Aireación (Parte 4)

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¡Recoger! Manual de Operación y Mantenimiento del Tanque de Aireación(Parte 4)


Escrito por: Jasmine

Correo electrónico de contacto: Jasmine@juntaiplastic.com


1. Cinco elementos principales del monitoreo de rutina de la ingesta de agua del tanque de aireación


1.1 Temperatura

1.2 Valor de pH

1.3 DQO y DBO5

1.4 Nitrógeno amoniacal y fosfato

1.5 Sustancias tóxicas


2. Proyecto de monitoreo rutinario de líquido mezclado en tanque de aireación


     2.1 ¿Cómo controlar el valor MLSS o MLVSS del tanque de aireación?

2.2 ¿Cuál es la relación de sedimentación de lodos (SV) de la mezcla del tanque de aireación? ¿Cuál es la función?

2.3 ¿Qué fenómenos anormales son propensos a ocurrir al medir el valor sv? ¿Por qué?

2.4 ¿Qué es el índice de volumen de lodos (SVI)?

2.5 ¿Cuál es la razón del aumento en el valor SVI de la mezcla del tanque de aireación?


3. Gestión de la operación del tanque de aireación - problema de espuma

3.1 Espuma marrón-amarilla

3.2 espuma gris-negra

3.3 Espuma blanca

3.4 Espuma de color


4. Gestión de la operación del tanque de aireación - expansión de lodos

     

4.1 Las condiciones ambientales que provocan la expansión de bacterias filamentosas en los lodos activados son:

4.2 Condiciones y causas que conducen a la expansión de bacterias no filamentosas

4.3 Medidas para controlar el aumento de carga de lodos en tanques de aireación

Escrito por: Jasmine

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4. Gestión de la operación del tanque de aireación - expansión de lodos


    4.1 Las condiciones ambientales que provocan la expansión de bacterias filamentosas en los lodos activados son:


4.1.1 Muy poca materia orgánica en el agua afluente y bajo F / M en el tanque de aireación, lo que resulta en alimentos microbianos insuficientes.


4.1.2 El nitrógeno, el fósforo y otros nutrientes en el agua afluente son insuficientes.


4.1.3 El pH es demasiado bajo, lo que no favorece el crecimiento de microorganismos.


4.1.4 El oxígeno disuelto en la solución mixta del tanque de aireación es demasiado bajo para satisfacer las necesidades de los microorganismos.


4.1.5 La calidad o cantidad del agua entrante fluctúa demasiado, lo que tendrá un impacto en los microorganismos.


4.1.6 Cuando las aguas residuales que entran en el tanque de aireación producen una gran cantidad de H2S (más de 1-2 mg / l) debido a la "corrupción", también conducirá a la reproducción excesiva de bacterias filamentosas de azufre, lo que expandirá el lodo de las bacterias filamentosas de azufre.


4.1.7 La temperatura adecuada para que las bacterias filamentosas se multipliquen es de 25 ° C ~ 30 ° C, por lo que el aumento de volumen de lodo de bacterias filamentosas es fácil de ocurrir en verano.

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4.2 Condiciones y causas que conducen a la expansión de bacterias no filamentosas


La expansión de bacterias no filamentosas se debe a la actividad fisiológica anormal de las bacterias en las micelas de las bacterias, lo que conduce al deterioro del rendimiento de sedimentación de los lodos activados.


Hay dos tipos.


Una es que el agua afluente contiene una gran cantidad de materia orgánica disuelta, lo que hace que la carga de lodo F / M sea demasiado alta, mientras que el agua afluente carece de suficiente nitrógeno, fósforo y otros nutrientes, o el oxígeno disuelto en el líquido mezclado es insuficiente. Cuando el F / M es alto, las bacterias inhalarán una gran cantidad de sustancias orgánicas en el cuerpo, y debido a la falta de nitrógeno, fósforo u oxígeno disuelto insuficiente, el catabolismo normal no se puede llevar a cabo en el cuerpo.


En este momento, las bacterias secretarán un exceso de polisacáridos en el cuerpo. Estas sustancias tienen una fuerte hidrofilicidad debido a los muchos grupos hidroxilo en la fórmula molecular. El agua combinada de lodos activados es tan alta como 400% (el agua combinada de lodos normales es de aproximadamente 100%).


Es viscoso y gelatinoso, por lo que el lodo activado no se puede separar y concentrar eficazmente en el tanque de sedimentación secundario. Este aumento de volumen de lodos se denomina aumento de volumen viscoso.


Otra hinchazón de bacterias no filamentosas se debe a la gran cantidad de sustancias tóxicas contenidas en el agua afluente, lo que resulta en envenenamiento por lodos. Las bacterias no pueden secretar suficientes sustancias viscosas para formar flóculos, por lo que es imposible separar y concentrar eficazmente el lodo y el agua en el tanque de sedimentación secundario. Este cargamento de lodos a veces se conoce como volumen no viscoso o volumen discreto.

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4.3 Medidas para controlar el aumento de carga de lodos en tanques de aireación


Las medidas para controlar el aumento de volumen de lodos en tanques de aireación se pueden dividir aproximadamente en tres categorías. Una categoría son las medidas de control temporales, la segunda categoría son las medidas de control de la operación del proceso y la tercera categoría son las medidas de control permanentes.


4.3.1 Medidas de control temporales para controlar el aumento de volumen de lodos en tanques de aireación


Las medidas de control temporal se utilizan principalmente para controlar el aumento de volumen de lodos debido a razones temporales y evitar la pérdida de lodos, lo que resulta en un exceso de SS de efluentes o una gran cantidad de pérdida de lodos.


Las medidas de control temporales incluyen la sedimentación asistida por floculantes y la esterilización por fungicidas. El método de sedimentación asistida por floculante se utiliza generalmente para el aumento de volumen de lodos causado por bacterias no filamentosas, mientras que el método de esterilización es adecuado para el aumento de volumen de lodos causado por bacterias filamentosas.


A) El método de sedimentación asistida por floculante se refiere a la adición de floculante al tanque de aireación donde se produce la expansión del lodo para mejorar el rendimiento de coagulación del lodo activado y facilitar la separación entre lodo y agua en el tanque de sedimentación secundario.


Los floculantes en el tratamiento de la coagulación generalmente se pueden aplicar en este momento. Los floculantes de uso común incluyen floculantes inorgánicos como el cloruro de polialuminio y el cloruro poliférrico, y floculantes de polímero orgánico como la poliacrilamida. El floculante se puede agregar en la entrada del tanque de aireación o en la salida del tanque de aireación, pero la dosis no debe ser demasiado, de lo contrario puede destruir la actividad biológica de las bacterias y reducir el efecto del tratamiento. Cuando se usa un floculante, la dosis del agente mezclado con óxido de aluminio puede ser de aproximadamente 10 mg / l.


B) El método de esterilización se refiere a la adición de productos químicos al tanque de aireación donde se produce la expansión para matar o inhibir la reproducción de bacterias filamentosas. Para lograr el propósito de controlar el aumento de volumen de lodos de bacterias filamentosas.


Se pueden usar fungicidas de uso común como cloro líquido, dióxido de cloro, hipoclorito de sodio, polvo blanqueador, peróxido de hidrógeno, etc. En el proceso de cloración real, debe llevarse a cabo gradualmente de pequeñas dosis a grandes dosis, y se debe observar la fase biológica y medir el valor de SVI en cualquier momento. Generalmente, la cloración es del 0,3% al 0,6% del peso sólido seco de los lodos. Cuando se encuentra que el valor de SVI es inferior al máximo, se observa la disolución de hifas de hongos filamentosos en el valor permitido o en el examen microscópico, y la dosificación debe detenerse de inmediato. La adición de peróxido de hidrógeno (H2O2) tiene un efecto inhibidor continuo sobre las bacterias filamentosas, demasiado bajo no funcionará, y demasiado alto conducirá a la oxidación y desintegración de lodos.

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4.3.2 Medidas del proceso de operación de ajuste para controlar el aumento de volumen de lodos


El ajuste de las medidas de control del proceso operativo es muy efectivo para el aumento de volumen de lodos causado por un control inadecuado de las condiciones del proceso. Los métodos específicos son:


A) Añadir arcilla, cal apagada, lodos crudos o lodos digeridos en la entrada del tanque de aireación para mejorar el rendimiento de sedimentación y la compacidad de los lodos activados.


B) Hacer que las aguas residuales que entran en el tanque de aireación en un estado fresco, como tomar medidas de preaireación, para que las aguas residuales estén en un estado aeróbico lo antes posible para evitar la formación de un estado anaeróbico, y al mismo tiempo expulsar gases nocivos como el sulfuro de hidrógeno.


C) Fortalecer la intensidad de la aireación, aumentar la concentración de oxígeno disuelto de la solución mixta y prevenir la hipoxia local o la anaerobicidad de la solución mixta.


D) Complementar nitrógeno, fósforo y otros nutrientes para mantener el equilibrio de carbono, nitrógeno, fósforo y otros nutrientes en la mezcla. Bajo la premisa de no reducir la función de tratamiento de aguas residuales, el F/M debe aumentarse adecuadamente.


E) Aumentar la relación de retorno de lodos, reducir el tiempo de residencia de los lodos en el tanque de sedimentación secundario y evitar el estado anaeróbico en el tanque de sedimentación secundario.


F) Cuando el valor de pH es bajo, debe ajustarse agregando sustancias alcalinas para aumentar el valor de pH del agua de entrada del tanque de aireación.


G) Fortalecer y mejorar la puntualidad de los análisis de laboratorio mediante instrumentos en línea, aprovechar al máximo el papel del sistema de pretratamiento y garantizar que la carga de lodos en el tanque de aireación sea relativamente estable.

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    4.3.3 Medidas de control permanentes para controlar el aumento de volumen de lodos


Las medidas de control permanentes se refieren a la plena consideración de la renovación o ampliación del diseño o nueva construcción de las instalaciones existentes. Para que no se produzca el aumento de volumen de lodos, o existen instalaciones preventivas cuando se produce el aumento de volumen de lodos. Una medida permanente común es instalar un selector biológico frente al tanque de aireación.


El cultivo selectivo de microorganismos a través del selector significa que solo se utiliza el crecimiento y la reproducción de bacterias en el grupo micelar en el sistema, lo que no es propicio para la reproducción masiva y el crecimiento de hongos filamentosos. Para evitar la aparición de aumento de volumen de lodos de bacterias filamentosas en el sistema de tratamiento biológico. Hay tres selectores, selector aeróbico, selector anaeróbico, selector anóxico.


A) El mecanismo del selector aeróbico es proporcionar un área de alta carga con suficiente oxígeno disuelto y suficiente alimento, de modo que las micelas bacterianas puedan tomar la delantera en la prevención de la materia orgánica, y no dar a las bacterias filamentosas la oportunidad de crecer excesivamente.


Por ejemplo, el selector en el proceso de lodos activados es llevar a cabo la aireación regenerativa antes de que el lodo de retorno entre en el tanque de aireación para reducir el contenido de sustancias altamente cohesivas en el lodo de retorno, de modo que los microorganismos entren en la sección de respiración endógena y aumenten el pegamento de bacterias. La capacidad de las bacterias aglomeradas para absorber materia orgánica y la capacidad de competir con las bacterias filamentosas, de modo que se puede inhibir tanto la expansión filamentosa como la no filamentosa. Para mejorar el efecto del selector microbiano, se puede agregar una cantidad suficiente de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes durante el proceso de reaireación para mejorar la actividad de los lodos.


B) El principio de que el selector anóxico controla el aumento de volumen de lodos es: la mayoría de las bacterias micelares pueden utilizar el oxígeno combinado en el nitrato en el selector como fuente de oxígeno para llevar a cabo la reproducción biológica, mientras que las bacterias filamentosas (Chlamydia) no tienen esto Por lo tanto, se inhibe en el selector, y la proliferación va a la zaga de las especies bacterianas micelas, lo que reduce en gran medida la posibilidad de hinchazón de bacterias filamentosas.


C) El principio del selector anaeróbico para controlar el aumento de volumen de lodos es que la mayoría de los tipos de bacterias filamentosas (Clamidia) son aeróbicas y se inhibirán en condiciones anaeróbicas. Sin embargo, la mayoría de las bacterias en las micelas bacterianas son bacterias facultativas, que se someten al metabolismo anaeróbico en un corto período de tiempo en condiciones anaeróbicas y continúan proliferando. Sin embargo, el ajuste del selector anaeróbico conducirá a la posibilidad de la hinchazón de las bacterias filamentosas en las bacterias filamentosas, porque el metabolismo anaeróbico de las micelas bacterianas producirá sulfuro de hidrógeno, lo que proporciona condiciones para la reproducción de las bacterias filamentosas. Por lo tanto, el tiempo de retención hidráulica del selector anaeróbico no debe ser demasiado largo.


En el funcionamiento real, con los tres métodos anteriores, se debe dar prioridad a las medidas de control temporales de acuerdo con la situación real para evitar que el sistema falle debido a la pérdida masiva de lodos. Al mismo tiempo, las causas del aumento de volumen de lodos deben analizarse cuidadosamente, comenzando por las causas raíz y adoptando métodos de ajuste de la operación del proceso para controlar la ocurrencia del aumento de volumen. Para las plantas de tratamiento con un aumento de volumen de lodos cada vez más grave, se deben tomar medidas permanentes para transformarlas a tiempo para evitar el exceso a largo plazo.


Escrito por: Jasmine

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