1. مبادئ إزالة النيتروجين الأمونيا
1. إزالة النيتروجين الأمونيا: في ظل الظروف الهوائية ، تؤكسد البكتيريا النيتريت أولاً نيتروجين الأمونيا في نيتروجين. بكتيريا النترات ثم تزيد من أكسدة نيتروجين النيتريت في نيتروجين النترات. وتسمى هذه العملية النترجة. تتم إزالة النيتروجين الأمونيا ، تاركًا نتروجين النترات فقط للعلاج.
ملاحظة: مصطلح "بكتيريا النترات" المستخدمة غالبًا ما يكون مصطلحًا عامًا لبكتيريا نتريت وبكتيريا النترات.
المنطق: النيتروجين الكلي=(النيتروجين العضوي + النيتروجين الأمونيا + نيتروجين نيتروجين + نيتروجين). يؤدي تقليل أي من هذه العناصر إلى انخفاض مماثل في النيتروجين الكلي.
عملية التحويل الكلية: النيتروجين العضوي → النيتروجين الأمونيا
2. جزء من عملية التحويل
عملية النترج: النيتروجين الأمونيا → نيتروجين النيتريت
عملية إزالة النتروجين: النترات النيتروجين → نيتروجين نيتروجين → غاز النيتروجين (يتم في خزان الأكسجين)
بعد ذلك ، سوف نشرح أسباب مستويات النيتروجين المفرطة في الأمونيا من ثلاثة منظورات: العملية ، المؤثرة ، والمعدات.
الثاني. قضايا التحكم في العملية
1. عدم كفاية الأكسجين المذاب
خلال مرحلة النترجة ، إذا كان مستوى الأكسجين الذائب منخفضًا جدًا ، فسيتم تثبيط نشاط البكتيريا النيتروجين ، ولا يمكن تحويل نيتروجين الأمونيا بالكامل إلى نيتروجين النترات ، وسيتم تقليل كفاءة إزالة النيتروجين الأمونيا.
الحل: استخدم شاشة الأكسجين المذاب عبر الإنترنت لمراقبة تركيز الأكسجين المذاب في خزان التهوية في الوقت الفعلي وضبط معدل التهوية وفقًا لذلك. يجب التحكم في مزيج عملية النترجة عند 2.0 ملغ/لتر ، بشكل عام ما بين 2.0 و 4.0 ملغ/لتر. في الممارسة العملية ، 2.0-3.0 ملغ/لتر يكفي. أثناء عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها ، يوصى باستخدام مراقبة الأكسجين المذاب باليد لتجنب فشل المراقبة عبر الإنترنت.
2. نسبة إعادة الدوران غير السليمة
ستؤدي نسبة إعادة الدوران المنخفضة للغاية إلى عدم كفاية الحمأة المنشطة التي تدخل خزان التهوية ، مما يقلل من امتصاص الميكروبات وقدرة التحلل في نيتروجين الأمونيا. وعلى العكس ، فإن نسبة إعادة تدوير عالية ، من الناحية النظرية ، لن تؤثر على إزالة النيتروجين الأمونيا بسبب التخصيب الميكروبي. ومع ذلك ، إذا كان هناك تأثير ، فقد يزيد من معدل تدفق المياه داخل خزان التهوية ، مما يؤدي إلى تقصير العلاج التعويضي بالهرمونات الفعال والحد من وقت التفاعل للنسخة ، مما يؤثر على كفاءة التفاعل.
الحل: حدد نسبة إعادة الدوران باستخدام صيغة تجريبية تستند إلى ظروف التشغيل للارتياح الثانوي وأداء تسوية الحمأة. اضبط نسبة إعادة الدوران بشكل مناسب بناءً على الظروف الفعلية ، والحفاظ عليها بشكل عام ما بين 20 ٪ و 100 ٪.
3. وقت الاحتفاظ بالهيدروليكي القصير جدًا
وقت الاحتفاظ الهيدروليكي القصير للغاية في نظام معالجة مياه الصرف الصحي يعني أن الملوثات في مياه الصرف الصحي لا تتعرض للكائنات الحية الدقيقة لوقت كاف. لا يمكن أن يتم امتصاص الملوثات مثل النيتروجين الأمونيا بشكل كاف وتحلل وتحويلها بواسطة الكائنات الحية الدقيقة ، مما يؤدي إلى النيتروجين الأمونيا المفرط في النفايات السائلة.
الحل: تعدل بعقلانية طريقة مدخل الماء ونسبة إعادة الدوران الخارجية لضمان تلبية وقت الاحتفاظ بالهيدروليكي (HRT) متطلبات العلاج. على سبيل المثال ، في عملية AAO ، تبلغ HRT 10-23 ساعة ، مع مرحلة اللاهوائية تستمر 1-2 ساعة ومرحلة الأكسجين 2-10 ساعة.
4. عمر الحمأة قصيرة جدًا
يشير عمر الحمأة إلى متوسط وقت الإقامة للحمأة المنشطة في جميع أنحاء النظام. تنمو البكتيريا الناتجة ببطء نسبيا. إذا كان عمر الحمأة قصيرًا جدًا ، فإن البكتيريا النتروية لا يمكن أن تتكاثر بالكامل داخل النظام ، مما يؤدي إلى عدم اكتمال النتروجين من نيتروجين الأمونيا. بشكل عام ، يكون عمر الحمأة المطلوب لإزالة النيتروجين أطول من تلك المطلوبة لإزالة الفسفور.
الحل: بشكل عام ، يجب السيطرة على عمر الحمأة لمعالجة مياه الصرف الصحي المحلية بين 10 و 30 يومًا. SRT=(حجم خزان Aerent * MLSS) / (تركيز الحمأة الزائدة * حجم تصريف الحمأة اليومي). استنادًا إلى نتائج الجودة والعلاج المؤثرة ، اضبط معدل تصريف الحمأة لضمان أن يكون عمر الحمأة ضمن النطاق المناسب.
5. حمأة الشيخوخة
يحدث شيخوخة الحمأة عندما تتعرض الحمأة لظروف مثل نقص العناصر الغذائية لفترة طويلة. تعمل الحمأة القديمة على تقليل نشاطها وخصائص التلبد ، مما يؤدي إلى إضعاف قدرتها على امتصاص النيتروجين الأمونيا وتحللها ، مما يؤثر على جودة المخلفات السائلة.
الحل: تحسين نشاط الحمأة عن طريق التصريف وإضافة حمأة جديدة ، مع مراعاة تحميل الحمأة وعمر الحمأة.
6. القلوية غير الكافية (درجة الحموضة المنخفضة)
نزع النترج يولد القلوية ، والتي تستهلك النترجة. إذا كانت القلوية في مياه الصرف غير كافية ، أو إذا كان القلوية الناتجة عن إزالة النترج لا يمكن تعويض القلوية المطلوبة للنسخة ، وإذا لم يتم تجديدها على الفور أثناء عملية العلاج ، فإن الرقم الهيدروجيني لنظام النترجة سوف ينخفض ، مما يؤثر على نشاط نتروجيا النتروجين والنيتروجين الأميونيات.
الحل: عند اكتشاف القلوية غير الكافية ، أضف كمية مناسبة من المواد القلوية مثل هيدروكسيد الصوديوم إلى خزان التفاعل لتجديد القلوية والحفاظ على الرقم الهيدروجيني ضمن النطاق المناسب من 7.0-8.0 لضمان التقدم الطبيعي لتفاعل النترجة.
7. محدودة التحلل النيتروجين العضوي
نظرًا لأن التحلل المائي هو خطوة رئيسية في تحويل النيتروجين العضوي إلى نيتروجين الأمونيا ، عندما يتم تثبيط عملية التحلل المائي ، يتباطأ معدل تحويل النيتروجين العضوي إلى النيتروجين الأمونيا ، وتنخفض كمية النيتروجين النيتروجين المتولد لكل وحدة. على السطح ، يبدو أن إنتاج النيتروجين المخفض للأمونيا مفيد لتقليل مؤشرات النيتروجين من الأمونيا ، حيث يحتاج نتروجين الأمونيا إلى معالجة. ومع ذلك ، في الواقع ، فإن المجتمع الميكروبي في النظام هو نظام بيئي متوازن ، ونيتروجين الأمونيا هو الركيزة للكائنات الحية الدقيقة مثل بكتيريا النترات. انخفاض كبير في إنتاج النيتروجين من الأمونيا يمكن أن يستنفد إمدادات المغذيات لبكتيريا النيتروجين ، مما يثبط نموها والتمثيل الغذائي وبالتالي يؤثر على قدرتها على زيادة معالجة النيتروجين الأمونيا.
بالطبع ، احتمال حدوث هذا منخفض نسبيا ؛ إنه مجرد احتمال. من غير المحتمل أن تحدد هذه الخطوة المشكلة مبكرًا أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
الحل: أضف كمية مناسبة من تحضير هيدرولاز ، إذا لزم الأمر ، لتحسين كفاءة التحلل المائي للنيتروجين العضوي.
8. مصدر الكربون المفرط
لا يتم استخدام كمية كبيرة من مصدر الكربون في الخزان الأكسجين ويدخل الخزان الهوائي. بسبب الركيزة الوفيرة ، تستخدم البكتيريا غير المتجانسة (البكتيريا التي تحدد المادة العضوية) المادة العضوية للتمثيل الغذائي الهوائي ، وتستهلك كميات كبيرة من الأكسجين. نظرًا لأن البكتيريا النيتروجية (البكتيريا غير العضوية التي تستغل المادة) ، فإن هذا الأكسجين محروم ، مما يجعلها بكتيريا أدنى. وهذا يؤدي إلى قمع النترجة وزيادة في النيتروجين الأمونيا. ومع ذلك ، هذا الوضع نادر.
الحل: ضمان إزالة النتروجين الطبيعي ، أي ، ضمان إزالة النيتروجين الكلي.
9. درجة الحرارة
البكتيريا النيتروية والخلل حساسة لدرجة الحرارة. تتراوح درجة حرارة النمو المثلى للبكتيريا النيترية بشكل عام بين 15 و 30 درجة. عندما تنخفض درجة حرارة الماء إلى أقل من 15 درجة ، يتناقص نشاط البكتيريا الناتجة بشكل كبير ، مما يبطئ تفاعل النترجة. تتراوح درجة حرارة النمو المثلى لبكتيريا النترث بين 20 و 40 درجة. عندما تنخفض درجة حرارة الماء إلى أقل من 15 درجة ، يتأثر تأثير إزالة النترج أيضًا.
الحل: في المناطق أو المواسم ذات درجات حرارة أقل ، تزيد من التهوية وتركيز الحمأة بشكل مناسب.
10. تفكك الحمأة
يشير تفكك الحمأة إلى انهيار بنية Floc للحمأة المنشطة. إنه سبب واسع النطاق لمستويات الأمونيا غير الطبيعية والنيتروجين. يمكن أن يؤدي التفكك إلى تعقيد فصل المياه في المياه ، ويزيد من المواد الصلبة المعلقة في النفايات السائلة ، ويقلل من النشاط الميكروبي ، مما يضعف القدرة على امتصاص الأمونيا والنيتروجين. تشمل الأسباب الشائعة الكسر المفرط بسبب التهوية المفرطة ، وصدمة الحمل العضوية ، وعمر الحمأة المفرطة أو القصير ، وعدم التوازن في المغذيات ، ودخول المواد السامة إلى النظام.
ثالثا. صدمة جودة المياه المؤثرة
1. صدمة الأمونيا والنيتروجين المؤثرة
يمكن أن تسبب أنماط تصريف مياه الصرف الصناعية غير المنتظمة أو المركزة تركيزات الأمونيا والنيتروجين في مؤثر محطة مياه الصرف الصحي لارتفاع حادة على مدى فترة زمنية قصيرة ، تتجاوز قدرة نظام المعالجة البيولوجية. أحمال النيتروجين العالية تعطل وظيفة التمثيل الغذائي الميكروبية ، مما يثبط كل من النترجة والترسيب.
2. المواد السامة والخطورة في التأثير
المواد السامة والخطورة مثل المعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية والفينولات في مياه الصرف الصحي يمكن أن تمنع البكتيريا النتروية والخلل ، مما يعيق نمو ، والتكاثر ، والتمثيل الغذائي للكائنات الحية الدقيقة ، وبدوره ، المساومة على الأممونيا وإزالة النيتروجين.
3. الحمل العضوي المفرط
يشير الحمل العضوي إلى كمية الملوثات العضوية ، ويقبل حجم وحدة المفاعل لكل وحدة زمنية. يمكن أن يتسبب الحمل العضوي المفرط في التغلب على الكائنات الحية الدقيقة ، مما يؤثر على نموها الطبيعي والتمثيل الغذائي ، وبالتالي تقليل قدرتها على إزالة الأمونيا والنيتروجين.
الحل: قم بتركيب خزان تنظيم داخل محطة معالجة الصرف الصحي لموازنة جودة وحجم التأثير والتخفيف من تأثير التدفق المؤثر غير الطبيعي. راقب الجودة المؤثرة في الوقت الفعلي وضبط معلمات العملية على الفور عندما تكون التركيزات مرتفعة للغاية. إذا كان تجاوز المعايير شديدة بشكل خاص ، فإن دعوة دبابات الطوارئ بشكل عاجل. إذا كان الحمل مرتفعًا جدًا ، فزود عودة الحمأة لزيادة إجمالي السكان الميكروبي في الخزان الكيميائي الحيوي.
رابعا. معدات
1. فشل معدات التهوية
يمنع رأس التهوية المسدودة حتى تدفق الهواء من دخول الماء ، مما يؤدي إلى توزيع الأكسجين المذاب غير المتكافئ داخل الخزان الهوائي واستنفاد الأكسجين في مناطق معينة ، مما يؤثر على الأيض الميكروبي. يؤدي انخفاض كفاءة المروحة إلى عدم كفاية تهوية ، وفشل في تلبية احتياجات الأكسجين للكائنات الحية الدقيقة الهوائية وتقليل كفاءة إزالة الأمونيا والنيتروجين.
2. مضخة عودة الحمأة غير الطبيعية
يمكن أن تؤدي عودة الحمأة غير الطبيعية إلى اختلالات في كمية وتوزيع الحمأة المنشطة في نظام العلاج. يمكن أن تضعف الحمأة المنشطة غير الكافية أو الموزعة بشكل غير متساو إضعاف إزالة النيتروجين الأمونيا.
3. فشل معدات التحريض
يمكن أن يؤدي فشل معدات التحريض في المناطق الأكسسية إلى خلط غير متساوٍ من الحمأة والمياه العادمة ، مما يؤدي إلى توزيع غير متساوٍ للكائنات الحية الدقيقة في المناطق المحلية ، مما يضعف فعالية الإزالة.
4. تشويه البيانات من أدوات المراقبة عبر الإنترنت
بعد الاستخدام طويل الأجل ، يمكن تآكل الأدوات عبر الإنترنت مثل DO و PH و ORP من قبل الملوثات والمواد الكيميائية في مياه الصرف الصحي ، مما يؤدي إلى انخفاض الحساسية والقياسات غير الدقيقة. يمكن أن يؤثر ذلك على تعديلات العملية ، ومع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي إلى التحيز وضعف معالجة جودة المياه.
إفرازات النيتروجين الكلية غير الطبيعية/المفرطة (تفسير متعمق)
إن تلبية معيار التفريغ لإجمالي النيتروجين هو شرط أساسي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. ومع ذلك ، في الممارسة العملية ، فإن تجاوز مستوى النيتروجين الكلي في النفايات السائلة يمثل مشكلة شائعة وصعبة. اليوم ، سوف نتعمق في عوامل مشتركة تؤدي إلى النيتروجين الكلي غير الطبيعي والحلول المقابلة لتقليل خطر كبش فداء.
1. مبدأ إزالة TN
يتضمن إجمالي إزالة النيتروجين إزالة النيتروجين الموجود داخله ، وبالتالي فإن إزالة النيتروجين مصحوب بانخفاض في النيتروجين الكلي.
مراجعة: (إجمالي النيتروجين=النيتروجين العضوي + النيتروجين غير العضوي) (النيتروجين غير العضوي=Ammonia Nitrogen + Nitrite Nitrogen + Nitrate Nitrogen)
إزالة النيتروجين العضوي: الكائنات الحية الدقيقة تحول النيتروجين العضوي إلى نيتروجين الأمونيا من خلال التمييز ، والذي يتم إزالته بعد ذلك من خلال النترجة.
إزالة النيتروجين الأمونيا: في ظل الظروف الهوائية ، تؤكسد البكتيريا النيتريت أولاً نيتروجين الأمونيا في نيتروجين النيتريت ، والذي يتأكسد بعد ذلك في نيتروجين النترات عن طريق النتروجين. وتسمى هذه العملية النترجة. ثم تتم إزالة النيتروجين الأمونيا ، تاركًا نتروجين النترات فقط للعلاج.
ملاحظة: مصطلح "بكتيريا النترات" المستخدمة غالبًا ما يكون مصطلحًا عامًا لكل من بكتيريا النيتريت وبكتيريا النترات.
إزالة النترات النيتروجينية: في ظل الظروف الأكسدة ، تستخدم البكتيريا الناتجة عن مصدر الكربون لتحويل نيتروجين النترات إلى غاز النيتروجين ، الذي يهرب من الماء ، مما يحقق إزالة النتروجين النتروجين.
المنطق: النيتروجين الكلي=(النيتروجين العضوي + النيتروجين الأمونيا + نيتروجين نيتروجين + نيتروجين). سيؤدي تقليل أي من هذه العناصر إلى انخفاض مماثل في إجمالي النيتروجين.
عملية التحويل: النيتروجين العضوي → النيتروجين الأمونيا → النتروجين النتروجين → النترات النتروجين → نيتروجين نيتروجين → غاز النيتروجين (هل تفهم كيف تتم إزالة النيتروجين الكلي؟)
يتذكر
عملية النترج: النيتروجين الأمونيا → نيتروجين النيتريت
عملية إزالة النتروجين: النترات النيتروجين → النيتريت نيتروجين → غاز النيتروجين (يحدث في الخزانات الأكسدة)
الثاني. جودة المياه المؤثرة
1. نسبة عالية من النيتروجين العضوي في المياه المؤثرة
عندما تكون نسبة النيتروجين العضوي في إجمالي النيتروجين في المياه المؤثرة مرتفعة للغاية ، كما رأينا للتو في مبدأ الإزالة ، فإن تحويل النيتروجين العضوي إلى غاز النيتروجين هو عملية تبدأ وتنتهي. تتطلب الكائنات الحية الدقيقة وقتًا أطول وأكثر خطوات استقلابية لتحويل النيتروجين العضوي إلى نيتروجين الأمونيا ، مما يخضع بعد ذلك إلى المزيد من النتروجين والترسيب. إذا لم يتمكن نظام المعالجة من التكيف مع هذا الحمل العالي من النيتروجين ، فستكون إزالة النيتروجين غير المكتملة غير المكتملة.
الحل: أضف خزان تحلل وحمض في الواجهة الأمامية. سوف تحلل بكتيريا التحلل المائي جزيئات النيتروجين العضوية الكبيرة إلى جزيئات النيتروجين الصغيرة الأمونيا ، مما يحسن من التحلل الحيوي للعلاج البيولوجي اللاحق. في نفس الوقت ، قم بتحسين عملية المعالجة البيولوجية وتوسيع وقت الاحتفاظ بالهيدروليكي (HRT) للسماح بالكائنات الحية الدقيقة الوقت الكافي لتحويل النيتروجين العضوي وإزالة النيتروجين الكلي. ببساطة ، فإن تقليل الحجم المؤثر سيزيد بشكل طبيعي من وقت الاحتفاظ بالماء. في حالة عدم توفر خزان التحلل المائي والتحمض ، يمكن تقليل نسبة إعادة الدوران الخارجية بشكل مناسب ، على وجه التحديد لتوسيع وقت الاحتفاظ بالدبابات اللاهوائية.
2. صدمة حمل النيتروجين المؤثرة
يمكن أن تسبب أنماط تصريف مياه الصرف الصناعية غير المنتظمة أو المركزة زيادة سريعة في تركيز النيتروجين في تأثير محطة مياه الصرف الصحي ، مما يتجاوز قدرة نظام المعالجة البيولوجية. أحمال النيتروجين العالية تعطل وظيفة التمثيل الغذائي الميكروبية ، مما يثبط كل من النترجة والترسيب.
الحل: قم بتثبيت خزان تنظيم داخل محطة معالجة الصرف الصحي لموازنة الجودة والحجم المؤثر والتخفيف من صدمات حمل النيتروجين. مراقبة تركيزات النيتروجين الكلي النيتروجين والأمونيا في الوقت الفعلي. ضبط معلمات العملية على الفور عندما تكون التركيزات عالية بشكل مفرط. إذا تجاوز التركيز المعيار بشكل كبير ، فإن تنشيط خزان الطوارئ بشكل كبير.
3. صدمة حجم المياه المؤثرة
يمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة ، وفشل نظام الصرف الصحي ، وعوامل أخرى إلى زيادة مفاجئة وهامة في حجم المياه المؤثرة. هذا يقصر وقت الاحتفاظ بمياه الصرف الصحي داخل هيكل العلاج ، والمعروف باسم وقت الاستبقاء الهيدروليكي (HRT). هذا يقلل من الوقت الكائنات الحية الدقيقة للتفاعل مع الملوثات ، مما يمنع إزالة النيتروجين الكلية الكاملة.
الحل: استخدم خزان تنظيم. عند حدوث صدمة في حجم الماء ، اضبط تردد مضخة الرفع بشكل مناسب للتحكم في كمية الماء التي تدخل نظام المعالجة. إذا لم يكن هناك خزان تنظيم متاحًا ، فاستخدم خزانًا للطوارئ. علاوة على ذلك ، قم بتحسين معلمات تشغيل عملية المعالجة ، مثل زيادة تركيز الحمأة ، لتعزيز القدرة على تكييف النظام مع أحجام المياه العالية.
4. المواد السامة والضارة في المياه المؤثرة
المواد السامة والضارة مثل المعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية والفينولات في مياه الصرف الصحي يمكن أن تمنع البكتيريا النتروية والخلل ، مما يعيق نمو والتكاثر والتمثيل الغذائي للكائنات الحية الدقيقة ، وبالتالي المساومة على إزالة النيتروجين الكلي.
الحل: علاج صدمات تحميل النيتروجين بنفس الطريقة.
ثالثا. العملية المعلمات التشغيل
1. التحكم في الأكسجين الذائب غير لائق
خلال مرحلة النترجة ، يجب الحفاظ على مستويات الأكسجين المذاب بين 2 و 4 ملغ/لتر. إذا كان مستوى الأكسجين المذاب منخفضًا للغاية ، فسيتم تثبيط نشاط البكتيريا الناتجة ، ولن يتم تحويل نيتروجين الأمونيا بالكامل إلى نيتروجين النترات. خلال مرحلة إزالة النترج ، يجب التحكم في مستوى الأكسجين الذائب أقل من 0.5 ملغم/لتر ، وفي الممارسة العملية ، يتراوح ما بين 0.2 و 0.3 ملغ/لتر. ستؤدي مستويات الأكسجين المرتفعة المفرطة المفرطة إلى استخدام البكتيريا النيتروجية بشكل تفضيلي للأكسجين للتمثيل الغذائي ، مما يمنعها من تقليل النتروجين النتروجين بشكل فعال. يمكن فهم العملية برمتها على النحو التالي: إذا لم تتم إزالة النيتروجين ، فلا يمكن تقليل النيتروجين الكلي.
الحل: مطلوب مراقبة في الوقت الحقيقي لتركيزات الأكسجين المذاب في خزان التهوية والمناطق الأكسسية. تحكم بدقة في مستوى الأكسجين المذاب وفقًا لاحتياجات كل مرحلة علاج لتلبية متطلبات نتروجايايشات ونزع التفاعلات.
2. عمر الحمأة غير لائقة
إذا كان عمر الحمأة قصيرًا جدًا ، فإن البكتيريا النتروية لا يمكن أن تتراكم بالكامل داخل النظام ، مما يؤدي إلى عدم كفاية قدرة النتروجين وسوء إزالة النيتروجين الأمونيا. إذا كان عمر الحمأة طويلًا جدًا ، فستبلغ العمر ، مما يقلل من النشاط الميكروبي وقدرة إزالة النيتروجين الكلية.
الحل: تمديد عمر الحمأة بشكل مناسب ، ولكن كن حذرًا لمنع شيخوخة الحمأة. مراقبة مؤشرات أداء الحمأة بانتظام ، مثل SV30 و SVI ، وضبط معدل تصريف الحمأة بناءً على نتائج المراقبة.
3. نسبة إعادة الدوران الداخلية غير السليمة
السبب: تتمثل وظيفة إعادة الدوران الداخلي في إرجاع نيتروجين النترات من المنطقة الهوائية إلى المنطقة الأكسدة من أجل إزالة النتروجين. إذا كانت نسبة إعادة الدوران الداخلية منخفضة للغاية ، فستكون المنطقة الأكسدة تنفذها مع نيتروجين النترات ، مما يؤدي إلى عدم النتروجين غير المكتمل وتراكم نيتروجين النترات في المنطقة الهوائية. إذا كانت نسبة إعادة الدوران الداخلية مرتفعة للغاية ، فسيتم تنفيذ الأكسجين المذهل المفرط إلى المنطقة الأكسدة ، مما يعطل البيئة الأكسدة وتثبط نشاط البكتيريا النيترو.
الحل: يمكن تحديد نسبة إعادة الدوران الداخلية باستخدام صيغة تجريبية ثم تعديلها بناءً على الظروف الفعلية. بشكل عام ، يمكن التحكم في نسبة إعادة الدوران الداخلية بين 200 ٪ و 400 ٪.
4. نسبة إعادة الدوران الخارجية غير الصحيحة
يستخدم إعادة الدوران الخارجي في المقام الأول للحفاظ على تركيز الحمأة المنشطة في خزان التهوية. إذا كانت نسبة إعادة الدوران الخارجية منخفضة للغاية ، فلن يكون تركيز الحمأة المنشطة في خزان التهوية غير كافٍ ، وسيحدود السكان الميكروبي ، وسيتأثر كفاءة العلاج. يمكن أن تؤدي نسبة إعادة الدوران المرتفعة بشكل مفرط إلى تداول الحمأة المفرطة ، مما يؤثر على نشاط الحمأة وتقصير وقت الاحتفاظ بالهيدروليكية.
الحل: يمكن تحديد نسبة إعادة الدوران باستخدام صيغة تجريبية ثم تعديلها بناءً على الظروف الفعلية. يمكن التحكم فيها بشكل عام بين 20 ٪ و 100 ٪.
5. مصدر الكربون غير الكافي
تتطلب عملية إزالة النترج من مصدر الكربون توفير الإلكترونات للبكتيريا النيترات لتقليل نيتروجين النترات إلى غاز النيتروجين. عندما تنخفض نسبة الكربون النيتروجين (C/N) عن 3 ، فإن مصدر الكربون غير كافٍ للغاية ، وتفتقر البكتيريا النيتروجية إلى مصدر الطاقة ، مما يجعلها غير قادرة على إكمال عملية إزالة النترج بشكل فعال.
الحل: عندما يكون مصدر الكربون غير كافٍ ، أضف مصدر كربون قابل للتحلل مثل الميثانول أو خلات الصوديوم أو الجلوكوز. يمكن تحديد الجرعة باستخدام صيغة تجريبية ثم تعديلها بناءً على الظروف الفعلية. يجب الحفاظ على نسبة C/N ما بين 4 و 6 ، ويجب أن تكون نقطة الإضافة تقع بشكل عام بالقرب من مقدمة المنطقة الأكسدة.
6. انخفاض إزالة النيتروجين العضوي
بعض النيتروجين العضوي في مياه الصرف الصحي له هياكل معقدة ، مما يجعل من الصعب على الكائنات الحية الدقيقة الاستفادة المباشرة وتحللها. إذا كانت عملية المعالجة تفتقر إلى التحلل المائي والحمض أو المعالجة الفعالة ، فلا يمكن تحويل النيتروجين العضوي إلى شكل يمكن علاجه بفعالية من خلال وحدات علاج لاحقة ، مما يؤدي إلى النيتروجين العضوي المتبقي في النفايات السائلة. لا يمكن تقليل النيتروجين العضوي ، بدوره ، ولا يمكن تقليل النيتروجين الكلي وفقًا لذلك.
الحل: أضف خزان تحلل وحمض أو وحدة المعالجة في الواجهة الأمامية لاستخدام البكتيريا الحمضية المائية لكسر النيتروجين العضوي المعقد إلى أشكال أبسط مثل نيتروجين الأمونيا ، وبالتالي تحسين قابلية التحلل الحيوي للنيتروجين العضوي. إذا لم يتوفر خزان التحلل المائي والتحمض ، فيمكن تقليل نسبة إعادة الدوران الخارجية بشكل مناسب ، ويمكن تمديد وقت الاحتفاظ في الخزان اللاهوائي على وجه التحديد.
7. درجة الحرارة
البكتيريا النيتروية والخلل حساسة لدرجة الحرارة. تتراوح درجة حرارة النمو المثلى للبكتيريا النيترية بشكل عام بين 15 و 30 درجة. عندما تنخفض درجة حرارة الماء إلى أقل من 15 درجة ، يتناقص نشاط البكتيريا الناتجة بشكل كبير ، مما يبطئ معدل تفاعل النترجة. تتراوح درجة حرارة النمو المثلى لبكتيريا النترث بين 20 و 40 درجة. عندما تنخفض درجة حرارة الماء إلى أقل من 15 درجة ، يتأثر تأثير إزالة النترج أيضًا.
الحل: في المناطق أو المواسم ذات درجات الحرارة المنخفضة ، يمكن زيادة التهوية وتركيز الحمأة بشكل مناسب.
8. قيمة درجة الحموضة
عادة ما يكون نطاق الأس الهيدروجيني الأمثل للنسخة النترجة 7.0-8.0 ، في حين أن نطاق الرقم الهيدروجيني الأمثل لعدم النترج هو 7.0-7.5. يمكن أن تؤثر قيم الرقم الهيدروجيني خارج هذا النطاق على النشاط الميكروبي ، مما يعيق تفاعلات النتروجين والرقص ، مما يؤدي إلى مستويات النيتروجين غير الطبيعية.
الحل: نظرًا لأن النترجة تستهلك القلويات ، يوصى بدرجة الحموضة المستقرة من 7.5-8.5. لضبط الرقم الهيدروجيني ، أضف كمية مناسبة من الحمض أو القلويات ، مثل حمض الهيدروكلوريك أو هيدروكسيد الصوديوم ، إلى خزان المدخل أو التفاعل للحفاظ على الرقم الهيدروجيني ضمن النطاق المناسب. ومع ذلك ، يجب توخي الحذر للسيطرة على الجرعة لتجنب المسامير المفاجئة.
9. حماية الحمأة
تؤدي أحمال الحمأة المفرطة إلى التمثيل الغذائي للميكروبات السريعة ، مما يؤدي إلى مرحلة نمو لوغاريتمية ، وسوء الأداء المستقر للحمأة المنشطة ، ونتربيشنز ونسر. يحمل الحمأة المنخفضة بشكل مفرط النمو الميكروبي البطيء ، ويقلل من سعة معالجة النظام ، وانخفاض إجمالي كفاءة إزالة النيتروجين.
الحل: التحكم في حمل الحمأة ضمن نطاق مناسب عن طريق ضبط تركيز الحمأة والحجم المؤثر استنادًا إلى عملية المعالجة وجودة المياه المؤثرة.
10. معدل إزالة النترج
يتأثر معدل إزالة النترج بعوامل متعددة. هذا مؤشر عام على خلل. من المرجح أن تكون مستويات النيتروجين الكلية غير الطبيعية نتيجة لانخفاض كفاءة إزالة النترات النترات ، وهذا هو السبب في أن الناس يسألون غالبًا لماذا يكون النيتروجين الأمونيا منخفضًا للغاية بينما يكون النيتروجين الكلي مرتفعًا للغاية. وتشمل هذه العوامل نوع مصدر الكربون وتركيزه ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة والأكسجين المذاب. عندما تفشل هذه العوامل في تلبية احتياجات البكتيريا الناتجة ، ينخفض معدل إزالة النتروجين ، مما يمنع من تحويل نيترات النترات إلى غاز النيتروجين وتفريغه في الوقت المناسب ، مما يؤدي إلى إجمالي النيتروجين المفرط في النفايات السائلة.
