Genişletilmiş havalandırma düzenine sahip Aerotank. Biyolojik atıksu arıtma tesisleri

Uzatılmış havalandırmalı havalandırma tankları için kullanım kısıtlamaları vardır: yabancı madde konsantrasyonu 350 mg/l, BOİ 500 mg/l, akış hızı bin metreküpe kadar. Tankta havalandırma süresi bir gün sürer; bu, aktif çamurun ve büyük miktarda askıda kalan maddenin mineralleşmesine olanak tanır. Tasarım standartları tesislerin bağımsız bir yapı olarak değil, su arıtma kompleksi içinde kullanılmasına izin verir.

Yapıcı kararlar Aşağıdaki aydınlatma şemasını sağlayın:

  • ızgara/kum tutucu - atık su büyük yabancı maddeleri kaybeder
  • hava odası - aktif çamurla temas halinde havalandırma (4 - 2 g/l)
  • alt boru yoluyla sıvının ikincil çökeltme tankı alanına taşması
  • Yukarı doğru hareket edildiğinde drenajlar daha net hale gelir
  • daha sonra taşma tepsileri kullanılarak boşaltılırlar
  • aktif çamur çöker ve koni boyunca dikey pompaya doğru kayar
  • çökeltilen çamur hava odasına geri gönderilir

Modern ekipman Bu tip, çökelmemiş atık suyun biyokimyasal yöntemlerle arıtılmasında kullanılır. Her yapı için günlük 2.100 - 400 metreküp tüketime izin verilir, askıdaki madde içeriği 300 mg/l dahilinde olmalı, BOİ 1,5 g/l'den fazla olmamalıdır. Otomasyon, sevkiyat, kontrol sistemleri sağlamak kesintisiz çalışma pompalama ve kompresör ekipmanları.

Yararlı bilgiler ve ilginç makaleler:

Drenaj ve kanalizasyon fotoğrafları:

Kendinizi tasarlarken ana zorluklar ve hatalar (kendi ellerinizle)

Solutions LLC "Bölge"

  • Üzerinde anlaşmaya varılmış bir sıhhi proje eksikliği koruma bölgesi(SZZ)
  • Mevcut durumu analiz edip SPZ projesinin Görev Tanımını hazırlayacağız. Gerekirse sıhhi koruma bölgesinin tasarımını yapıp koordine edeceğiz.
  • Ölçüm cihazlarının eksikliği ve gerekli üretkenliğe ilişkin objektif (hesaplanmış) veriler.
  • Gerekli tüm verileri toplayacağız, hesaplamalar yapacağız ve değerlendirilmek üzere müşteriye sunacağız. Gerekirse ölçüm cihazlarının geçici kurulumunu gerçekleştireceğiz.
  • Araziye ait tapu belgelerinin eksikliği.
  • Dokümantasyonun hazırlanmasına yardımcı olacağız ve gerekirse tasarım spesifikasyonlarına dahil edeceğiz.
  • Teknik Şartnamenin hazırlanmasındaki yanlışlıklar: gerekli tüm araştırmalar dikkate alınmamış, yukarıda listelenen belgeler dikkate alınmamıştır.
  • Mevcut durumu analiz edip doğru teknik özellikleri hazırlayacağız.
  • Referans fiyat rehberlerine göre tasarım, etüt çalışmaları ve inceleme için tahmin hazırlayacağız.
  • Denetim, araştırma, tasarım farklı şirketler tarafından gerçekleştiriliyor - bu, gecikmelere ve ek işlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.
  • Her türlü tasarım ve araştırma çalışmasını organize edebilecek önemli deneyim ve niteliklere sahibiz. Bölge firmasının hem tasarım hem de araştırma çalışmaları için SRO onayları bulunmaktadır. İnşaat ve montaj çalışmaları sırasında olumlu uzman görüşü ve desteği sağlayacağımız garantilidir.

PROJE GELİŞTİRME MALİYETİ

Tasarım tahminlerinin ve araştırma çalışmasının temel (başlangıç) maliyetini belirlemek için Region LLC, zamana göre test edilmiş bir yöntem kullanır: referans fiyat referans kitaplarını kullanarak tasarım ve araştırma çalışması için tahminler hazırlamak. Tahmini tasarım ve anket çalışması maliyeti, işin kapsamının ve müzakerelerin netleştirilmesi sürecinde netleştirilen, haklı bir başlangıç ​​​​iş maliyetidir. Referans fiyat referans kitaplarına göre derlenen tasarım ve araştırma çalışması tahmini, 44 ve 223 sayılı Federal Kanun uyarınca rekabetçi prosedür sırasında fiyatın gerekçesi olarak kullanılabilir.

Federal Hedef Programlarına (FTP) katılım başvurularının tamamlanmasında yardım. Tüm teknik ve teknolojik kararları, varyant tasarımına ve operasyonel olanlar da dahil olmak üzere tüm teknik ve ekonomik parametrelerin karşılaştırılmasına dayanarak veriyoruz.
Başvuruların tamamlanması konusunda yardım Para bölgesel bütçelerden (fizibilite çalışması, Gerekçe). Bir proje için fizibilite çalışmasının (fizibilite çalışması) geliştirilmesi Ilk aşamalar yatırım planının uygulanması.
Kredi sorunlarına ilişkin istişareler Avrupa bankaları ve hibelerin çekilmesi.
Yatırım programlarının geliştirilmesine yardım. Tasarım alanında danışmanlık, tasarım aşamaları, tasarım aşamaları, onaylar, gerekli ilk izin belgeleri vb.
Enerji hizmeti sözleşmelerinin (enerji verimliliği) ve çevre projelerinin uygulanması için kredi fonlarının çekilmesine yardım.
Region LLC şirketi bir dizi büyük tasarım ve inşaat holdinginin bir parçasıdır ve Rusya genelinde anahtar teslimi projeler uygulamaya hazırdır.

BİZİMLE İŞBİRLİĞİNE BAŞLARKEN TASARRUF EDECEKSİNİZ


30% İnşaat ve montaj işlerinin maliyetleri. Varyant tasarımına dayalı ve modern teknolojiler en uygun çözümü seçiyoruz. 3D modelleme teknolojileri, malzeme israfının önlenmesine ve hata olasılığının en aza indirilmesine yardımcı olur.
25% Tasarım ve araştırma çalışmalarının maliyeti karşılığında, planınızı zamanında uygulamanıza olanak tanıyan yüksek kaliteli bir projeye sahip olursunuz. Entegre bir yaklaşım sayesinde her şey tek elde (ilk verilerin toplanması, anketler ve ölçümler, anketler) ve uzmanlarımızın deneyimi sayesinde maliyetleri optimize edebilir ve size rekabetçi bir fiyat sunabiliriz.
20% İnşaat ve montaj çalışmaları sırasında geçen süre. Mühendislerimiz ve mimarlarımız tarafından alınan kararlar sadece güvenilir ve estetik değil, aynı zamanda kolaylık ve uygulama hızı açısından da düşünülmüştür (işin yürütülmesi açısından esnek çözümler).

Garanti yükümlülüklerini her zaman tasarım sözleşmesinin bir parçası olarak dahil ederiz.
Ve Mali sorumluluk son teslim tarihlerini kaçırdığınız için.

Region LLC uzmanları, hem proje konseptinin değerlendirilmesi aşamasında hem de mevcut bina ve yapıların yeniden inşası için seçenekler değerlendirilirken karar vermenin her aşamasında yardım sağlamaya hazırdır. Tasarım hazırlama aşamasında - tasarım için teknik şartnamelerin ve gerekli araştırmaların hazırlanması.
Ayrıca, temel fiyat koleksiyonlarına (bir yarışma düzenlemek için fiyat gerekçesi) dayalı olarak tasarım ve anketler için tahminler hazırlayın.

NASIL TASARIM YAPIYORUZ

  1. Müşterinin fikri
  2. Ön tasarım çözümlerinin ve değişken tasarımın hazırlanması
  3. Teknik-ekonomik fizibilite çalışmasının geliştirilmesi (fizibilite çalışması)
  4. Müşteriye temel çözümlerin korunması, en uygun seçeneğin seçilmesi
  5. Detaylı hazırlanması başvuru şartlarıŞunlar için: proje geliştirme, mühendislik araştırmaları, araştırma
  6. Çalışma belgelerinin geliştirilmesi
  7. Onaylar
  8. Yazarın denetimi
  9. Müşterinin vizyonu somutlaştırıldı

LİSANSLAR VE SERTİFİKALAR BÖLGESİ LLC

Bölge LLC üyesidir gönüllü sertifikasyon GOST R ISO 9001-2015'e uygun kalite. Kayıt Numarası SMK.RTS.RU.03121.17

LİSANSLI YAZILIM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ



Her şeyi içeren Rus evrensel CAD platformu nanoCAD'de tasarım yapıyoruz gerekli araçlar temel tasarım, çizimlerin üretimi.

Bilgisayarlarımız Windows 10 işletim sistemiyle donatılmıştır - işletim sistemiİçin kişisel bilgisayarlar Microsoft Corporation tarafından Windows NT ailesinin bir parçası olarak geliştirilmiştir. Windows 8'den sonra sistem 9'u atlayarak 10 sayısını aldı.

Modern işletmenin gereksinimlerine ve çalışanlarının ihtiyaçlarına odaklanan bir program paketi olan Microsoft Office 2010 üzerinde çalışıyoruz.
Lisanslı kullanma yazılım garantiler bilgi Güvenliği işin yasallığını, düzenleyici otoriteler tarafından yapılan denetimler nedeniyle şirketin kapanma riskini azaltır.

Havalandırma tankı, atık suyun aktif çamurla karıştırıldığı dikdörtgen bir yapıdır. Bu kapta biyokimyasal saflaştırma yapılıyor Atıksu. Havalandırma tankı-çökeltme tankı bir havalandırıcı (mekanik veya pnömatik) ile donatılmış olmalıdır. Havalandırma sistemi sayesinde aktif çamurlu atık su, aerobik mikroorganizmalar için hayati önem taşıyan oksijenle doyurulur. Bu biyolojik arıtma şeması, yalnızca atık suyun aktif çamurla yeterli doygunluğu ve ayrıca sürekli oksijen beslemesi koşulları altında uygulanır. Yalnızca bu koşullar altında, biyolojik arıtma tesislerinin yüksek verimliliğini garanti eden organik maddenin aktif biyokimyasal oksidasyonu sağlanır.

Hangi teknolojik temizleme planlarının sağlandığına bağlı olarak çeşitli havalandırma tankları türleri vardır. Böylece, aşağıdaki biyolojik arıtma tesisi türleri ayırt edilir:

  1. Yer değiştirenler. Bunlar, çalışma şeması bir tarafta atık suyun temini ve diğer tarafta arıtılmış atık suyun çıkışına dayanan yapılardır.
  2. Musluklar. Bu tesislerde atık su temini ve arıtılmış sıvının çıkışı aynı anda gerçekleştirilmektedir.
  3. Dağınık su infüzyonunun meydana geldiği yapılar. Bu durumda şema, kirli ortamın yapıya birkaç noktadan girmesini, bir rezervuarda toplanmasını ve temizlendikten sonra tek bir açıklıktan çıkmasını sağlar.
  4. Düzensiz sıvı dağılımına sahip Aerotank. Bu tür yapılarda kirli su birçok noktadan girmektedir. Arıtmadan belirli bir süre sonra sıvı da birkaç çıkış borusu aracılığıyla zemine boşaltılır.

Aşağıdaki fotoğraf ana havalandırma tanklarını göstermektedir: ilk diyagram yer değiştiricileri, ikincisi karıştırıcıları, fotoğraftaki üçüncü diyagram ise dağıtım yapılarının çalışma prensibini göstermektedir.

Yeterlik


Zaten anladığınız gibi, çünkü verimli çalışma Havalandırma tankının aktif çamura ihtiyacı vardır. Oluşumu, yaşayabilirliği ve biyolojik arıtma seviyesi sıcaklıktan, besin ortamının varlığından, çamur kütlesindeki oksijen konsantrasyonundan, ortamın asitliğinden ve toksinlerin varlığından önemli ölçüde etkilenir. Ayrıca tatmin edici bir çalışma için havalandırma tankının çalıştığı teknolojik mod da önemlidir:

  • Atık su kirliliğinin derecesi ile aktif çamur miktarı arasındaki temel ilişkileri gözlemlemek gerekir. Çamur dozu daha küçükse yük artar ve arıtma kalitesi düşer. Çamur dozu gerekenden fazla ise, ikincil çöktürme tankında çamurun sudan ayrılması işlemi karmaşık hale gelecektir.
  • Kesinlikle uyulması gereken bir diğer temel koşul, kirlenmiş sıvının çamurla temas süresi, yani karterde geçirilen süredir.
  • Sistemdeki oksijen miktarının yeterli olması da aynı derecede önemlidir.

Önemli: Çamur yükü, atık sudaki çamur tarafından işlenmesi gereken kirletici maddelerin hacmidir. Çamurun oksitleme kapasitesi bir litre sıvıdaki kuru madde dozuna bağlıdır. Farklı havalandırma tankı tasarımları farklı çamur dozajları kullanır. Genellikle 1-20 g'dır. litre başına

Septik tankın özellikleri ve farklılıkları


Zaten anladığınız gibi havalandırma tankı, sürekli hava beslemesi gerektiren bir biyolojik arıtma tesisidir. Bu sayede atık suyun organik bileşenlerinin oksidasyonu daha hızlı ve daha kaliteli gerçekleşir. Bu arıtma şemasını kullanırken, bahçeyi sulamak için ve çeşitli teknik amaçlar için kullanılabilecek arıtılmış su oluşur. Ayrıca aktif çamur tarlaların ve sebze bahçelerinin gübrelenmesinde başarıyla kullanılmaktadır. Arıtılmış atık suyun toplanması ikinci çökeltme tankında gerçekleşir.

Biyofiltre ve havalandırma tankı ile donatılmış normal bir septik tankı karıştırmayın. Aralarındaki temel farklar aşağıdaki gibidir:

  • Havalandırma tankına hava pompalamak için elektrikle çalışan bir kompresöre ihtiyacınız vardır. Bu nedenle bu tür yapılara enerjiye bağımlı denilebilir.
  • Atık su biyofiltreye küçük porsiyonlarda girer ve havalandırma tankı tüm hacmine kadar atık su ile doldurulur.
  • Bir biyofiltrede kirlenmiş suyun arıtılmasına yönelik şema, topraktaki biyolojik arıtma prensiplerine çok benzer. Ancak fosseptikte atık su daha hızlı ve daha küçük alanlarda arıtılır. Havalandırma tankı aynı temizleme şemasını kullanır ancak tüm işlemlerin hızı çok daha yüksektir. Böylesine yüksek bir biyolojik arıtma oranı, bir havalandırıcı ve oksijen doygunluğunun kullanılmasıyla elde edilir.

Çalışma prensibi


Havalandırma tankının temel çalışma prensipleri septik tanktan farklıdır ve aşağıdaki gibidir:

  1. Kirlenmiş atık su yapının orta kısmına girer. Bu, iki odalı bir septik tankta kullanılan çökeltme tankına çok benzeyen bir birincil çökeltme tankıdır.
  2. Atık su kısmen arıtıldıktan sonra hava yoluyla havalandırma tankına pompalanır. Burada zaten bu odada bulunan aktif çamurla karıştırılırlar. Aktif çamur, organik atık su bileşenlerinin işlenmesinde yer alan bitki kalıntıları ve bakteri kolonilerinden oluşan özel bir maddedir. Kural olarak aktif çamur, yaşamları boyunca oksijene ihtiyaç duyan aerobik mikroorganizmalar tarafından barındırılır. Oksijen erişimi cebri havalandırma yoluyla sağlanır.

Önemli: Havayı pompalamak için bir kompresör kullanılır ve onu havalandırma tankına dağıtmak için bir hava kanalı sistemi kullanılır. Bu durumda yapı çıkışındaki arıtılmış sudaki oksijen konsantrasyonu en az 2 mg/l'dir. Bazen, çıkış sıvısındaki konsantrasyonu azaldığında oksijen tedarikini artıran oksijen seviyelerini ölçmek için yerleşik otomasyon kullanılır.

  1. Atıksu, havalandırma tankında kaldıktan sonra ikincil çökeltme tankına girer. Bu durumda dibe çöken mikroorganizmalar ve aktif çamur havalandırma tankına geri döner. Geri pompalama için özel bir pompa kullanıldığından, çamurun ikincil çökeltme tankında kalma süresi sınırlıdır.
  2. Su, arıtmanın son aşamasına geçmek için yeterli süre boyunca ikincil çökeltme tankında kalır.

Bakterilerin yaşamı boyunca sürekli çoğaldıkları için zamanla sayıları azalmaz, sadece artar. Bu, temizleme verimliliğinin yalnızca havalandırma tankının çalışması sırasında artmasına katkıda bulunur.

Biyolojik arıtma tesisleri, içi ayrı bölmelere bölünmüş tek bir konteyner şeklinde yapılabileceği gibi, ayrı bloklardan oluşan çok odalı bir yapı şeklinde de yapılabilir. Tipik olarak, çok odalı bir tasarım kullanıldığında, çamuru toplamak için ikincil çökeltme tankları kurulur ve daha sonra arıtılmış su, sıvının bahçeyi sulamak için kullanılacağı drenaj hendeklerine veya depolama tanklarına boşaltılır. Bu durumda ikincil çökeltme tankına giren suyun hacmi saniyede 8-10 litreyi geçmemelidir.

Birincil çökeltme tankı, havalandırma tankı ve ikincil çökeltme tankı şeklinde üç yapıdan oluşan aerotanklar daha iyi su arıtımı sağlar. Ancak bu tür yapılar karmaşık bakım gerektirir.

Havalandırma tankının çalışması için aşağıdaki kaynaklara ihtiyaç vardır:

  • 220 V voltajlı elektrik. Modifikasyona bağlı olarak 80 W'tan tüketebilir. Yapının verimli çalışabilmesi için enerji kaynağında herhangi bir kesinti yaşanmaması gerekmektedir.
  • Aerobik mikroorganizmalar.

Avantajlar ve dezavantajlar


Havalandırma tanklarının avantajları şunlardır:

  1. Tüm yapı çok kompakt olup, küçük bir alanda bile kuruluma olanak sağlar.
  2. Aerobların ömrü boyunca herhangi bir gaz açığa çıkmadığı için yapıdan kesinlikle hoş olmayan bir koku gelmez.
  3. İşleme sırasında bu tasarımın kış için yalıtılmasına gerek yoktur. organik atık büyük miktarda enerji açığa çıkar ve bu da korunmayı mümkün kılar istenilen sıcaklık yapının içinde.

Ancak bu tür ürünlerin dezavantajları da vardır:

  1. Elektrik olmadan sağlanamaz yeterli seviye temizlik. Kompresör çalışmayacağı için bakteriler ve aktif çamur ölecektir.
  2. Fabrika ürünleri için yüksek fiyat.
  3. Havalandırma tankının çalıştırılmasında kullanılan karmaşık ekipmanların sürekli izlenmesi gerekir.
  4. Eğer uzun zaman Kanalizasyon sistemini kullanmazsanız bakterilerin üreme alanı kalmayacak ve bakteriler ölecektir.

Önemli: Kompresör çalışırken ve atık su girmediğinde aktif çamur 3 ay boyunca canlı kalır. Elektrik de kapatılırsa çamur üç ay içinde ölecektir.

Aktif çamurun ölümünü önlemek için havalandırma tankı yapısına kuru aktif çamur ve su karışımı dökülür. Bu ayda bir kez yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle çamur ölürse havalandırma tankının yeniden başlatılması gerekecektir. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapın:

  • Havalandırma tankını ölü çamurdan boşaltın. Bunu yapmak için suyla durulamanız gerekir.
  • Canlı aktif çamur başka bir havalandırma tankından alınabilir. Bu konuda sorun yaşamamak için havalandırma tankını satın alırken bakım sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir.

Kurulum


Tipik olarak havalandırma tankının montajı, ekipmanı satın aldığınız firmanın uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Kurulum gereksinimleri modeller arasında biraz farklılık gösterebileceğinden, ürünü kurmadan önce ayrıntılı kurulum talimatlarını dikkatlice okumalısınız.

Bir fabrika ürününün kurulumu genellikle birkaç aşamada gerçekleştirilir:

  1. Ürünün boyutlarına göre çukur kazılır. Tipik olarak boyutları 180x180x260 cm'dir.
  2. Çukurun dibine 15 cm yüksekliğinde kum yastığı yapılır.
  3. Yapıyı çukura indiriyoruz.
  4. Doldurmadan önce havalandırma tankına su dökülür. Bu durumda uykuya daldıkça yavaş yavaş su dökme işlemi yapılır. Su seviyesi her zaman dolgu seviyesinden 15-20 cm daha yüksek olmalıdır. Toprak basıncının yapının duvarlarına zarar vermemesini sağlamak için bu gereklidir. İletişimi sabitlemek için boruların bulunduğu seviyeye kadar dolduruyoruz.
  5. İletişimi havalandırma tankına bağlarız.
  6. Kompresörü monte ediyoruz.
  7. Elektriği bağlıyoruz.
  8. Dolguyu tamamlıyoruz ve toprağı sıkıştırıyoruz.

2015-03-15

Bu makale, havalandırma tanklarında biyolojik arıtmanın çalışması için teknolojik parametreler sağlar. Açıklanan özellikler teknolojik şema: Yüksek çamur karışımı konsantrasyonu, aktif çamurun yüksek geri dönüşüm oranı. Havalandırma tankları-yer değiştiricilerin doğasında bulunan eksiklikleri ortadan kaldırmak için havalandırma tanklarında yapısal değişiklikler yapıldı: kurulu yeni sistem Havalandırma, çamur karışımının uzunlamasına geri dönüşümü, hava asansörleri kullanılarak havalandırma tanklarında düzenlendi.

Fotoğraf 1. Siliatlar Epistylis plicatilis

Fotoğraf 2. Rotifer kolonisi

Fotoğraf 3. Silt tabakasındaki rotifer

Havalandırma tanklarında biyolojik arıtma sürecinin kontrolü, biyosenozun durumu ve tüm değişiklikleri hakkında bilgi toplamak için video kameralar ve bilgisayarlar kullanılarak modern analiz yöntemleri kullanılarak fiziksel-kimyasal ve hidrobiyolojik laboratuvarlarda gerçekleştirilir.

Yeniden yapılanma sonucunda atık su arıtımında yüksek sonuçlar elde edildi. Biyolojik arıtmadan sonra organik kirleticilerin konsantrasyonu 3 mg/dm'yi aşmaz. Mineral nitrojenin toplam konsantrasyonu 10 mg/dm3'ü aşmaz, ağır metallerin saflaştırma verimliliği %94-96, petrol ürünleri için ise %92-96'dır. Elde edilen sonuçlar (arıtma kalitesi ve enerji verimliliği göstergeleri açısından), biyolojik arıtma tesislerinin yeniden inşasında düşük maliyetlerle yüksek kalitede arıtma elde etmek için biyolojik arıtma prosesinin düşük yüklü havalandırma tanklarında kullanılmasının tavsiye edilebilir olduğu sonucuna varmamızı sağlar. Yeniden inşa maliyetleri iki ila üç yıl içinde telafi edilir.

Minudobreniya OJSC'nin atık su arıtma tesisi, Moskova yakınındaki iki şehirde - Yegoryevsk ve Voskresensk - atık su arıtma işlemini gerçekleştirmektedir. Atık su hacmi ortalama 60-80 bin m3 /gün'dür. Gelen kirliliğin doğası evseldir. Atık su, BOİ-5 için 150-180 mg/dm3 aralığında, KOİ için 250-350 mg/dm3'e kadar 160 mg/dm3'e kadar askıda katı madde konsantrasyonlarına sahiptir. Arıtma tesisleri klasik biyolojik arıtma şemasına göre yapılmaktadır. Ortaya çıkan çamur, özel arıtmadan sonra tamamen endüstriyel atık depolama sahasının ıslahı için kullanılıyor. 40 yıl önce inşa edilen binalar birçok kez yeniden inşa edildi. Son on yılda, atık su arıtımının kalitesini ve arıtma prosesinin enerji verimliliğini artırmak amacıyla havalandırma tanklarındaki biyolojik arıtmanın yeniden inşası tamamlandı.

Geleneksel biyolojik arıtma planları (havalandırma tanklarında süspansiyon halindeki mikroorganizmaların kullanılması ve bunların daha sonra ikincil çökeltme tanklarında çökeltilmesi), izin verilen deşarj için kesin olarak belirlenmiş standartlara göre etkili ve güvenilir atık su arıtması sağlamamaktadır. Özellikle balıkçılık açısından önem taşıyan su kütleleri için izin verilen deşarj standartlarına ulaşıldığında büyük zorluklar ortaya çıkar.

Atık suyun organik ve biyojenik bileşiklerden derinlemesine arıtılması sorununu çözmek için dünya pratiğinde birkaç temel teknolojik süreç geliştirilmiştir: SBR teknolojisi (değişken reaktörlerle); bir havalandırma tankında biyolojik arıtmanın aerobik, anoksik ve anaerobik bölgelerinin sıralı değişim teknolojisi; reaktörlerde asılı ve bağlı mikroorganizma formlarını birleştirerek biyokütleyi yoğunlaştırma teknolojisi; Askıdaki mikroorganizma formlarının biyokütlesini konsantre etmek ve daha sonra özel membranlar tarafından tutulmaları için teknoloji.

Biyolojik arıtmadan sonra organik kirleticilerin konsantrasyonu 3 mg/dm'yi aşmaz. Mineral nitrojenin toplam konsantrasyonu 10 mg/dm3'ü aşmaz, ağır metaller için saflaştırma verimliliği %94-96, petrol ürünleri için - %92-96

SBR teknolojisi, çalışması sırasında aerobik ve anaerobik süreçlerin dönüşümlü olarak bir reaktörde periyodik modda sıralı olarak yürütülmesini içerir. Bu teknoloji çok pahalıdır ve proses kontrol sisteminden gelen komutları yürütmek için çok karmaşık bir aktüatör sistemi gerektirir. Böyle bir reaktörde mikroorganizmaların yaşamı için döngüsel olarak değişen oksijen koşulları, adaptasyon faktörü nedeniyle biyokimyasal reaksiyonların hızını yavaşlatır ve reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken süreyi artırır. Bu reaktörün boyutunu arttırır.

Yeniden yapılanma sırasında anaerobik, anoksik ve aerobik bölgelerin sıralı değişim teknolojisi, biyolojik arıtmanın verimliliğini% 30-40 oranında azaltır. Çeşitli işleme bölgelerinden gelen aktif çamur ve atık suyun çok değişkenli geri dönüşümü sistemi, teknolojik sürecin kontrolünü ve kontrol edilebilirliğini önemli ölçüde karmaşık hale getirir. Erişilemeyen yerlere kurulan aktüatörlerin sayısı artıyor ve pompalanan aktif çamurun hacmi önemli ölçüde artıyor.

İnert taşıyıcılara asılan ve bağlanan mikroorganizma formlarını kullanan biyokütle konsantrasyon teknolojisi, taşıyıcıların satın alınması, bu taşıyıcıların biyoreaktörlere kurulması ve havalandırma sistemlerinin onarımında önemli zorluklarla ilişkilidir. Çamur karışımındaki inert taşıyıcılardan biyofilmin ortaya çıkması, çamur karışımının çökelme süresinin arttırılmasını, yani çökeltme tanklarının boyutunun arttırılmasını gerektirir. Bir reaktörde asılı mikroorganizma formlarının biyokütlesini yoğunlaştırma teknolojisi (ardından polimer membranlarda ayırma), membran rejenerasyonu için reaktiflere fon harcanması ve operasyonun karmaşıklığı ile ilişkilidir.

Ancak organik kirleticilerin ve besin maddelerinin su kütlelerine deşarjını azaltmak için arıtma verimliliğini artırmak amacıyla mevcut biyolojik arıtma tesislerinin yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. Bu, genişletilmiş havalandırma modunda havalandırma tankları-değiştiricileri kullanıldığında mümkündür.

Bir havalandırma tankında atık su arıtma işlemi aşağıdaki gibi temsil edilebilir. Arıtılmış atık su havalandırma tankına girdiğinde atık su geri dönüş çamuruyla karışır. Çamur kanatlarını oluşturan zoojellerin yüzeyinde, arıtılmış atıkla birlikte gelen çözünmemiş ve koloidal kirleticilerin emilmesi meydana gelir. Polisakkarit helyumla kaplı zoojellerin yüzeyinde yer alan bakteriler, oksijen varlığında kirletici maddeleri oksitlemek için enzimler salgılarlar. Çözünmüş kirletici maddelerin bir kısmı bakterilerin vücuduna girer ve burada enzimlerin yardımıyla oksitlenirler. Kirletici maddeler bakteriyel enzimler tarafından oksitlendiğinde, hem çamur karışımında çözünmüş oksijenin hem de nitratların kullanılması mümkündür. Enzimatik oksidasyon sonucu elde edilen bileşikler bakteriler tarafından üreme, yani sayıca çoğalma amacıyla kullanılır.

Havalandırma tankındaki bakteri gelişimi süreci üç aşamaya ayrılabilir. Bunlardan ilki logaritmik büyüme aşamasıdır. Bu aşamada, bakteri sayısı ve kütlesi, gelen atık sudaki kirletici madde miktarı eksi bakterilerin yaşam için enerji elde etmek için kullandıkları kütle kadar artar.

İkinci aşamada (aktif çamurun gelişmiş biyosinozu), bakteri kütlesini ve kalan kirletici maddeleri yiyecek olarak ve daha sonraki üreme için kullanan yırtıcı mikroorganizmaların hızlı gelişimi meydana gelir. Kolayca oksitlenen organik madde rezervlerinin tükenmesi, aktif çamurun biyosinozunu endojen solunum veya ototrofik oksidasyon aşamasına aktarır. Bu aşamada mikroorganizmaların yaşaması ve çoğalması için gereken enerjinin kaynağı, aktif çamurun içindeki mikroorganizma kütlesidir. Bakteri sayısı keskin bir şekilde azalır, yırtıcı mikroorganizmaların sayısı çamur mikroorganizmalarının kendi kendine oksidasyon hızına göre belirlenir.

Üçüncü aşamada, oksidasyondan kaynaklanan inorganik nitrojen bileşiklerinin oksidasyonu başlar - kullanılarak bir nitrifikasyon reaksiyonu meydana gelir. büyük miktarçamur karışımından oksijen. Mikroorganizmaların endojen solunumu aşamasında, aşağıdaki işlemler meydana gelir: zooglial bakterilerden, filamentli bakterilerden, mantarlardan, aktinomisetlerden büyük, yoğun pamuk çamurunun oluşumu; Oksidasyon süreci devam ediyor organik madde- aktif çamur biyosinozu organizmalarının maddeleri; İnorganik nitrojen formlarının oksidasyonu, oksijen - nitrifikasyon, nitratların varlığında azalma - denitrifikasyon varlığında meydana gelir.

Derin nitrifikasyon ve denitrifikasyon ile düşük yük modunda çalışan koridor havalandırma tanklarının aktif çamur biyosenozu, yüksek türlerin çeşitliliği(30'dan fazla protozoa türü), ancak herhangi bir türün sayısal üstünlüğü yoktur

Oksijene göre bu zıt reaksiyonları gerçekleştirmek için her biri için koşullar yaratmak gerekir. Bu ancak farklı bölgeler yaratılarak mümkündür: anaerobik, aerobik ve anoksik. Çamur pamuğu, atık sudaki önemli bir oksijen konsantrasyonuna (4-6 mg/dm3) rağmen, çamur karışımından çözünmüş oksijenin akmadığı, içinde bulunan bölgelerin varlığıyla, küresel veya elipsoidal bir oluşum olarak düşünülebilir.

Atık suyun gelen kirletici maddelerden arındırılması işlemini gerçekleştirmek için, arıtılmış suda bulunan organik maddenin derin oksidasyonunu, aktif çamur bakteri maddesinin derin oksidasyonunu gerçekleştirmek gerekir. Ortaya çıkan nitrojen içeren maddeler nitratlara oksitlenir ve nitrojen gazına indirgenir. İndirgeme reaksiyonunun (denitrifikasyon) hızını arttırmak için havalandırma tankındaki anoksik ve anaerobik bölgelerin arttırılması gerekir.

Artış iki şekilde gerçekleştirilir:

  • çamur konsantrasyonunun 5-6 mg/dm3'e yükselmesine yol açan çamur patlamalarının sayısındaki artış nedeniyle;
  • çamur kanatlarının boyutundaki artış nedeniyle BOİ yükünün günde gram kuru madde başına 35-50 mg'a düşmesine yol açarak mikroorganizmaları endojen solunum aşamasında tutar.

Aynı zamanda, havalandırma tankındaki düşük BOİ yükleri, organik maddenin 3,5 mg/dm3'e, yani neredeyse teorik olarak elde edilebilen 2,5 mg/dm3'e kadar derin oksidasyonuna olanak sağlar. Yukarıdaki teorik prensiplere dayanarak, NiOPSV atölyesinin havalandırma tanklarında aşağıdaki teknolojik parametre değerlerine sahip bir çalışma modu düzenlenmiştir: BOİ yükü - günde gram kuru madde BOİ başına 35-50 mg; havalandırma süresi - 8-12 saat; çamur dozu - 5-6 g/dm3; çözünmüş oksijen konsantrasyonu - 4-6 mg/dm3; devridaim katsayısı - 0,8-1,0; -200...-250 mV aralığında elektrot potansiyeli; çamur indeksi - 90-130; çamurun kül içeriği -% 35-40; spesifik tüketim havalandırma için hava - 1 m3 atık başına 6-7 m3; Havalandırma için spesifik elektrik tüketimi 1000 m3 başına 0,35-0,4 kWh'dir.

Aynı zamanda koridor havalandırma tanklarının dezavantajlarını da belirtmek gerekir:

  • teknolojik performansını kötüleştiren yapıların uzunluğu boyunca aktif çamur üzerinde eşit olmayan yük;
  • birinci koridorun başlangıcında çözünmüş oksijen eksikliği ve ikinci koridorun ikinci yarısında fazlalık.

Bu eksiklikleri ortadan kaldırmak için havalandırma tanklarına çamur karışımının uzunlamasına geri dönüşümü yerleştirildi. Diyagram Şekil 2'de gösterilmektedir. 1. Devridaim ünitesi, çamur karışımını ikinci koridorun sonundan birinci koridorun başına kadar pompalayan su-hava kaldırma pompası şeklinde yapılır. Geri dönüşüm katsayısı değeri 2,1-2,5'tir. Aktif çamurun aerobik koşullarda daha uzun süre kalması ve biyokütle dönüşümünün hızlanmasının bir sonucu olarak: enzimatik aktivite seviyesindeki artışa bağlı olarak aktif çamur biyokütlesinin oksidatif kapasitesi artar; havalandırma tankındaki makrotürbülans artar - durgun bölgelerin boyutu azalır; aktif çamur üzerindeki spesifik yük azalır; yapının oksijen rejimi azalmadan iyileşir orta uzunluk Oksitlenmemiş kirletici maddelerin “kaymasını” ortadan kaldıran arıtılmış atık suyun kilometresi.

Bu, aşağıdakilerin elde edilmesini mümkün kıldı: aktif çamurun mineralizasyonunu arttırmak ve fazla aktif çamur miktarını azaltmak Minimum değer; Oksitlenmesi zor endüstriyel atık su deşarjları alırken aktif çamurun biyosenozunun stabilitesini arttırmak için, çamurun durumunun biyotahmin yöntemi kullanılarak izlenmesi gerçekleştirildi; Üfleyicilerin onarımı sırasında çamur karışımındaki oksijen rejimini stabilize edin.

Derin nitrifikasyon ve denitrifikasyon ile düşük yük koşulları altında çalışan koridor havalandırma tanklarının aktif çamur biyosenozu, herhangi bir türün sayısal üstünlüğü olmaksızın geniş bir tür çeşitliliği (30'dan fazla protozoa türü) ile karakterize edilir. İpliksi bakterilerin, küçük renksiz kamçıların, küçük çıplak ve testis amip formlarının sayısı önemsizdir. Siliatlardan gastrosiliyer ve bağlı formlar baskındır.

Fotoğraf 1'de bir Epistylis plicatilis kolonisi gösterilmektedir. Yırtıcı hayvanların varlığı, havalandırma tanklarında yok edilmeleri sırasında mikrofauna parçalarından salınan maddelerin içine girmesi nedeniyle bakteri ortamındaki biyolojik süreçlerin yoğunlaşması nedeniyle suyun organik kirleticilerden arıtılma derecesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. endojen solunum. Aktif çamur her zaman rotiferleri (fotoğraf 2-3), emici siliatları içerir. etobur mantarlar, çeşitli solucanlar, tardigradlar.

BOD5'e göre, balıkçılık rezervuarları için izin verilen maksimum deşarja (MPD) karşılık gelen 3 mg/dm3 değerine ulaşılmıştır (Şekil 2). COD değeri 30 mg/dm3’tür. Mineral nitrojen için - 10 mg/dm3 (Şekil 3), bu, nüfusu 100 binden fazla olan şehirler için Helsinki Komisyonu'nun (Helcom) tavsiyelerine karşılık gelir. Demirin saflaştırma verimi %90-92, ağır metallerin saflaştırma verimi %94-96, petrol ürünlerinin saflaştırma verimi ise %92-96 olarak gerçekleşti.

Havalandırma tankları 2-3 boyuna geri dönüşüm katsayısıyla düşük yük modunda çalıştığında:

  • elde edildi yüksek kalite işletme sırasında enerji maliyetlerini artırmadan Helcom tavsiyelerine uygun olarak atık su arıtımı;
  • yüksek kaliteli temizlik, büyük miktarda hammadde harcaması gerektirmez;
  • sürecin bakımı ve izlenmesi kolaydır;
  • koridor havalandırma tanklarının genişletilmiş havalandırma modunda çalışan havalandırma tanklarına yeniden inşası minimum maliyet gerektirir (havalandırma sisteminin yeniden inşası, geri dönüş çamuru için pompaların verimliliğinin arttırılması, uzunlamasına geri dönüşüm için hava asansörlerinin kurulumu);
  • kirleticilerin arıtılmış atık su ile deşarjı için bütçeye ödeme maliyetleri azalır;
  • fazla aktif çamur miktarı önemli ölçüde azalır - susuzlaştırma ve bertaraf maliyetleri azalır;
  • teknolojik süreç daha karmaşık hale gelmez (karmaşık izleme cihazları, yönetici kontrol mekanizmaları için hiçbir maliyet gerekmez ve işletme personelinin niteliklerine ilişkin gereksinimler artmaz).

Bu tür bir yeniden yapılanma, bölgesel öneme sahip çoğu arıtma tesisinin arıtma kalitesini artırmanın gerçek bir yoludur. Nitrojen ve fosforun saflaştırılmasının kalitesinin daha da iyileştirilmesinin maliyetleri (balıkçılık rezervuarları için belirlenmiş MAP standartlarına ulaşılmadan önce), örneğin bütçe için çok yüksek çıkıyor yerleşme nüfusu 250-300 binden az.

  1. Belyaeva N.A., Gunter L.I. Yüksek yüklü havalandırma tanklarında ve uzun havalandırma süresine sahip havalandırma tanklarında aktif çamurun biyosinozlarının özellikleri hakkında // Biyolojik Bilimler, №7/1969.
  2. Zhmur N.S. Atık su arıtma sonuçlarının proses kontrolü ve kontrolü. - M.: Luch, 1997.
  3. Zhmur N.S. Havalandırma tanklı tesislerde biyolojik arıtma prosesinin hidrobiyolojik ve bakteriyolojik kontrolüne yönelik metodolojik kılavuzlar. - M.: Akvaros LLC, 1996.
  4. Nikitina O.G. Biyotahmin: suyun biyolojik saflaştırılması ve kendi kendine arıtılması işlemlerinin kontrolü ve düzenlenmesi. Yazarın özeti. iş başvurusu için ah. Sanat. Biyolojik Bilimler Doktoru - M., 2012.
  5. Kapitonova G.V. Yönergeler Aktif çamur ile atık su arıtımının hidrobiyolojik kontrolünün yapılması hakkında. - M., 2012.

yazı Boyutu

KANALİZASYON - DIŞ AĞLAR VE YAPILAR - SNiP 2-04-03-85 (SSCB Devlet İnşaat Komitesi'nin 21-05-85 71 tarihli Kararı ile onaylanmıştır) (20-05-86'dan düzenlenmiştir)... 2018'de alakalı

Tam oksidasyon için havalandırma tesisleri (havalandırma tankları genişletilmiş havalandırma)

6.166. Biyolojik atıksu arıtımında tam oksidasyona yönelik havalandırma tesisleri kullanılmalıdır.

Tesise atık su sağlamadan önce, büyük mekanik kirliliklerin tutulmasını sağlamak gerekir.

6.167. Tam oksidasyon için havalandırma tanklarındaki havalandırma süresi formül (48) kullanılarak belirlenmeli ve aşağıdakiler alınmalıdır:

R - ortalama sürat BOD_total'a göre oksidasyon - 6 mg/(gxh);

a_i - çamur dozu - 3 - 4 g/l;

s - çamurun kül içeriği - 0,35.

Spesifik hava akışı formül (61) kullanılarak belirlenmeli ve aşağıdakiler alınmalıdır:

q_O - spesifik oksijen tüketimi, mg/mg uzaklaştırılan BOİ_toplam, - 1,25;

K_1, K_2, K_T, K_3, C_a - madde 6.157'de verilen verilere göre.

6.168. Atık suyun çökeltme bölgesinde maksimum girişte kalma süresi en az 1,5 saat olmalıdır.

6.169. Fazla aktif çamur miktarı 1 kg BOD_toplam başına 0,35 kg olmalıdır. Çamur dozu 5 - 6 g/l'ye ulaştığında fazla çamurun hem çökeltme tankından hem de havalandırma tankından uzaklaştırılması sağlanabilir.

Çökeltme tankından çıkan çamurun nemi %98, havalandırma tankından alınan çamurun nemi %99,4'tür.

6.170. Çamur yataklarındaki yük, mezofilik koşullar altında fermente edilen çamurlarda olduğu gibi alınmalıdır.

---

Aerotanks-çökeltme tankları, genişletilmiş havalandırma havalandırma tanklarını (havalandırma kısmı) ve ikincil dikey tip sedimantasyon tanklarını (çökeltme kısmı) birleştiren dikdörtgen yapı kapları şeklinde geliştirilmiştir. Her iki yapı da çamur karışımının havalandırma bölgesinden çökeltme bölgesine akışını sağlayan taşma pencereleri ile birbirine bağlanmıştır.

Toplam oksidasyon yöntemi olarak da adlandırılan genişletilmiş havalandırma modu, önemli ölçüde farklılık gösterir. daha uzun süre Atık suyun havalandırma tanklarında kalması. Uzatılmış modda atık su havalandırma süresi 1-3 gündür. Atık suyun başlangıçtaki BOİ konsantrasyonuna bağlı olarak. Uzatılmış havalandırmalı aerotanklar kuru maddede günde 3-6 g/l'lik aktif çamur dozlarında çalışır.

Tam oksidasyon modunda çalışan aerotanklar, fazla aktif çamurun uzaklaştırılmasıyla veya uzaklaştırılmadan çalıştırılabilir. İkinci durumda, fazla aktif çamur ikincil çökeltme tankından uzaklaştırılır ve bu da arıtma kalitesini düşürür. Bu nedenle, daha yüksek bir arıtma derecesi için proje, özellikle düşük artışın bu işlemin önemli aralıklarla gerçekleştirilmesine izin vermesi nedeniyle fazla çamurun sistemden uzaklaştırılmasını sağlar.

Uzatılmış havalandırma rejiminin kullanılması, aktif çamurdaki hafif bir artıştan kaynaklanmaktadır ve yüksek derece mineralizasyonu, kullanım kolaylığı, düzensiz atık su akışı rejimlerinde çalışma stabilitesi.

Şekil 4.4 Aerotank yerleşimciler: 1 - havalandırma tankı, 2 - çökeltme tankı, 3 - arıtma için atık su besleme boru hattı, 4 - arıtılmış su tahliye boru hattı, 5 - havalandırma sistemi, 6 - sirkülasyonlu çamur boru hattı, 7 - fazla çamur tahliye boru hattı, 8 - hava kanalı, 9 - hava kaldırma, 10 - tepsi, 11 - dişli tahliyesi

Tablo 4.2 Havalandırma tankları-yerleşimcilerin hesaplanmasına ilişkin ilk veriler

Seçenekler

Parametre değerleri

Günlük atık su akışı, m3/gün

Ortalama saatlik akış hızı, m3/saat

Maksimum saatlik akış, m3/saat

Gelen atığın BOİ20'si, mg/l

Aynı arıtılmış atık su, mg/l

Arıtılmış atık sudaki askıda katı madde konsantrasyonu, mg/l

Yıllık ortalama atık su sıcaklığı, °C

Havalandırma tanklarındaki çamur dozu, g/l

Silt indeksi, cm3/g

Kaynak suyundaki amonyum nitrojen konsantrasyonu, mg/l

Arıtılmış suda da aynısı

Aerotank

Aerotanklar genişletilmiş havalandırma moduna göre hesaplanır. Havalandırma süresi:

Çevre kirliliği türleri
İnsanın etkisi sorunu çevre bu dünyadaki uzmanların ve ekolojistlerin ilgi odağıdır. Ve bu bir tesadüf değil, çünkü en büyük küresel çevre projesi...

Tesisin sıhhi ve çevresel koşullarının yerine getirilmesine yönelik metodolojinin incelenmesi
“Tesisin sıhhi ve çevresel değerlendirmesi” konulu kurs projesi. Değerlendirmenin amacı noktasal ve doğrusal kaynakların olumsuz etkilerine maruz kalan bir konut binasıdır...

Atık su kirliliği derecesinin değerlendirilmesi
Suyun hayatımızdaki rolünü abartmak zordur. Ortalama olarak bir kişi günde yaklaşık 2 litre su içmektedir. Peki ne tür su içtiğinizi hiç merak ettiniz mi? Bu şu gerçekle kanıtlanmıştır...

Rusya'nın katılımıyla uluslararası projeler
Özel anlam bilim için özel gözlemsel deneylerden elde edilen veriler vardır, çünkü bunlar doğal olayların hedefli çalışmalarına izin verir ve fiziksel süreçler ra...

Görüntüleme