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¿Plan de depuración de aclimatación y cultivo de inoculación de lodos de piscina SBR de estación de tratamiento de aguas residuales?

1. Formulación del plan de depuración de cultivo y aclimatación.

El modo de funcionamiento del reactor SBR debe determinarse de acuerdo con la naturaleza de las aguas residuales. Las aguas residuales orgánicas fácilmente degradables deben utilizarse en cantidades limitadas. Método de entrada de agua de aireación. Las aguas residuales orgánicas degradadas deben tratarse con entrada de agua sin restricciones. El control de tiempos de cada proceso en su ciclo está relacionado con los requisitos del índice de procesamiento final. Por ejemplo: si en el tratamiento solo se consideran los efectos del tratamiento de CODCr y DBO5, el tiempo de aireación se puede reducir adecuadamente para lograr ahorro de energía; si se considera la eliminación de N y P, el tiempo de aireación debe ser de al menos 2,5 horas; ; las aguas residuales de nitrógeno amoniacal tratadas mediante este proceso se ejecutan. El método adopta una operación alterna de agitación a corto plazo y aireación a largo plazo. Los diferentes proyectos de tratamiento de aguas residuales tienen diferentes planes de depuración y pasos operativos. Este proceso se ocupa principalmente de la gasificación y otras producciones, limpieza de aguas residuales y aguas residuales domésticas en toda la planta. Se ha formulado especialmente un plan de depuración adecuado para este proceso. 1. Inoculación: Calcule la cantidad total de lodo necesaria para la inoculación en función del volumen efectivo del reactor y la concentración de lodo (generalmente 1-2 g/l). La capacidad efectiva de la piscina SBR es: 3600m3 2. Cultivo y aclimatación: a Dosificación: La dosificación debe realizarse en la piscina reguladora, pero la concentración actual de nitrógeno amoniacal en la piscina reguladora excede el estándar y la DQO también es muy alta. alto. Por lo tanto, los nutrientes se añaden directamente al tanque SBR. Para preparar nutrientes externos, es necesario agregar una cierta cantidad de fuente de nutrientes (metanol, fertilizante de fosfato) (generalmente se requiere al principio CODCr=600-800 mg/l, PH=6-9, temperatura: 15--35 ℃) , la fuente de carbono la proporciona el metanol, la fuente de nitrógeno la proporciona el grupo regulador y la fuente de fósforo la proporciona el dihidrógeno fosfato de potasio. Dado que al inicio del cultivo y la aclimatación se necesitan más aguas residuales de baja concentración (nitrógeno amoniacal inferior a 20 mg/l, DQO inferior a 200 mg/l) para tener acceso y salida, y la piscina reguladora excede seriamente el estándar, otras Es necesario introducir agua con menor concentración para el cultivo, para garantizar el cambio oportuno del agua durante el cultivo. b Operación de alimentación: Una vez preparados los materiales, se pueden airear directamente en el reactor SBR. Cada tanque SBR necesita alimentar 150 m3 de agua de baja concentración y luego iniciar la aireación continua durante aproximadamente 1 a 3 días. propiedades del lodo para garantizar que el lodo inoculado vuelva a su actividad). c. Drenaje: Cuando el lodo recupere actividad, detener la aireación y dejar reposar durante 2,5 horas. Liberar el líquido sobrenadante, unos 150m3. d. Repita los pasos a, b y c anteriores. El intervalo de repostaje es de una o dos veces al día. e cuando la actividad del lodo aumenta significativamente, el rendimiento de sedimentación es bueno y el lodo contiene una gran cantidad de masas gelatinosas bacterianas y protozoos ciliados, como gusanos de semillas, gusanos isobranquios, gusanos quísticos, etc., SV = 10. ---30%, lo que indica que el lodo ha madurado y el período de cultivo básicamente ha terminado. f Notas: Durante el proceso de aireación, mida el oxígeno disuelto, el pH y la proporción de sedimentación del lodo al menos una vez al día; Los indicadores normales generales son: DO=2-4mg/lPH=6---9SV=15---30%. El proceso anterior demora aproximadamente 20 días. g Cuando el SV del lodo = 20%, ingresa a la etapa de aclimatación, que demora entre 20 y 30 días. Bajo la condición de garantizar una calidad estable del agua entrante, es decir, NH3-N≤200 mg/L, DQO≤800 mg/L, se adopta el método de aumentar gradualmente el volumen de agua entrante. Se agrega un nivel adicional de entrada de agua cada 7 días y cada nivel de entrada de agua se implementa utilizando un método controlado en el tiempo. El aumento en cada nivel es aproximadamente el 25 % de la entrada de agua existente. El tiempo de llenado de agua de la piscina SBR se incrementará cuatro veces en un mes, desde la actual 1 hora por ciclo a 2 horas por ciclo, para que los microorganismos de las aguas residuales puedan adaptarse gradualmente a la calidad del agua entrante. Los métodos de operación específicos son los siguientes: a) En la primera semana, el volumen de agua se controla a 150 m3/h y el tiempo de entrada de agua se controla a 75 minutos. b) En la segunda semana, el volumen de agua se controla a 150 m3/h y el tiempo de entrada de agua se controla a 90 minutos. c) En la tercera semana, el volumen de agua se controla a 150 m3/h y el tiempo de entrada de agua se controla a 105 min. d) En la cuarta semana, el volumen de agua se controla a 150 m3/h y el tiempo de entrada de agua se controla a 120 min. A lo que se debe prestar atención en la etapa de depuración actual es: a) Monitorear estrictamente la concentración de DQO y nitrógeno amoniacal de la piscina reguladora 2# para garantizar que la concentración promedio de la piscina reguladora 2# sea NH3-N=200 mg/L. y DQO ​​= 800 mg/L si ocurre durante mucho tiempo. Si las concentraciones de DQO y nitrógeno amoniacal son mayores que el promedio, el tiempo de entrada de agua se reducirá. El tiempo específico de ingesta de agua está determinado por la calidad del agua. b) De acuerdo con la concentración de TP de la piscina reguladora 2#, aumente adecuadamente la proporción de nutrientes del lodo. c) Observe el índice SV de la mezcla de la piscina SBR todos los días. 3. Operación de puesta en servicio: Cuando el lodo vuelve a su actividad y se completa el cultivo, puede entrar en la etapa de operación de prueba de aclimatación.

En esta etapa, no sólo es necesario cultivar cepas bacterianas apropiadas, sino también determinar las condiciones óptimas de funcionamiento del sistema de lodos activados. La primera etapa: A. Ingredientes: CODCr se controla en 200~250 mg/L, NH3-N se controla en 10~25 mg/L y TP se controla en alrededor de 2 mg/L. Monitorear los indicadores de calidad del agua (CODCr, NH3-N, PH, temperatura del agua, TP). B. Una vez completada la aclimatación forzada, detenga la aireación y déjela reposar. El tiempo de sedimentación (normalmente 1 hora) se determina según la situación de separación sólido-líquido. C. Descargue unos 150 m3 de líquido sobrenadante. Tomar 100 ml del sobrenadante y colocarlos en un matraz Erlenmeyer para controlar CODCr, NH3-N, PH y TP. D. Operación de alimentación: Agregue el agua de la piscina reguladora al reactor SBR y la cantidad de alimentación será de 150 m3/piscina. Controla y regula la piscina NH3-N=200 mg/L, DQO=aproximadamente 800 mg/L. Primera ejecución en un ciclo de 6 horas. La aireación comenzó después de 75 minutos de alimentación, aireación continua durante 3 horas, agitación durante 1 hora, precipitación durante 1 hora y decantación durante 1 hora. Durante el proceso de aireación, el OD y el SV% deben monitorearse a tiempo. Los indicadores generales son: DO=2-4mg/lPH=6---9SV=10---30%, temperatura del agua: 15--35℃. E. Repita los cuatro pasos A, B, C y D anteriores durante 7 días. Preste atención a las propiedades del lodo, las condiciones de crecimiento y la tasa de eliminación de efluentes. Si es posible, utilice un microscopio para observar el crecimiento de microorganismos en el lodo activado y controle los indicadores de calidad del agua de drenaje (OD, CODCr, NH3-N, PH, SS, TP) de manera oportuna, hacer buenos registros. Segunda etapa: El ciclo de operación se puede ajustar según las condiciones de depuración de la primera etapa, o se puede operar según el ciclo de la etapa anterior, que está determinado principalmente por la calidad del agua tratada y el rendimiento de los lodos. Cuando la primera etapa es estable, el flujo de agua aumenta de los 75 minutos anteriores a 90 minutos. En esta etapa, se debe prestar atención a las propiedades del lodo para ver si hay un aumento de lodo y si el efluente tiene una tasa de eliminación más alta. Si la tasa de eliminación no es alta, el ciclo de operación debe ajustarse a tiempo. o se debe reducir la carga hasta que se pueda obtener un mejor resultado después de 90 minutos de entrada de agua. Procese el efecto antes de continuar con el siguiente paso. La tercera etapa: la misma operación que la segunda etapa, el volumen de entrada de agua debe aumentarse a 105 minutos. La cuarta etapa: la misma operación que la tercera etapa, el volumen de entrada de agua debe aumentarse a 120 minutos. 2. Precauciones: a. Para completar con éxito el trabajo de depuración, es necesario asegurar la estabilidad de las condiciones de operación del reactor SBR en esta etapa y evitar grandes fluctuaciones en la concentración del agua entrante, sólidos suspendidos, pH, y sustancias tóxicas y nocivas que pueden causar problemas al reactor SBR. Las cargas de impacto mayores provocan el deterioro de los lodos. b Durante la operación, los indicadores de calidad del agua DO, PH y SV deben medirse al menos una vez por ciclo de operación. Antes y después del cambio de concentración de contaminantes, se debe monitorear un conjunto completo de indicadores de calidad del agua en el reactor y dentro del reactor, centrándose en CODCr, NH3-N, TP y PH, para asegurar la racionalidad de la carga de lodos en el reactor. reactor. c. Cada vez que cambie la cantidad de aguas residuales agregadas, debe prestar atención a las propiedades del lodo y registrar su tiempo de adaptación para proporcionar una referencia para el próximo cambio en la cantidad de aguas residuales agregadas. d. Cuando el SV% de lodo es ≥ 30, se debe descargar una pequeña cantidad de lodo y la cantidad de agua descargada cada vez es de aproximadamente 15 a 30 m3.

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