26. ما هو مؤشر الحمأة؟
يشير مؤشر الحمأة (SVI) إلى حجم غرام الحمأة الجافة في منفذ خزان التهوية بعد 30 دقيقة من التسوية. يقاس بالملليتر.
تشير قيمة SVI المنخفضة إلى جزيئات الحمأة الدقيقة والكثيفة ، عالية في المادة غير العضوية ، ونقص النشاط وقدرة الامتزاز. تشير قيمة SVI العالية إلى أن الحمأة يصعب تسويتها وأنها على وشك الانتفاخ أو تضخم بالفعل. يجب تحديد السبب والتقييمات المتخذة.
27. ما هي الحمأة التي تنفخ ، تفكك ، تحلل ، عائم ، ورغوة؟
الحمأة المنتفخة: عندما تتدهور الحمأة ، يصبح من الصعب تسوية ، وزيادة قيمة SVI ، وتصبح هيكل الحمأة فضفاضة ، ويتوسع حجم ، ويزيد محتوى الماء ، ويصبح السائل الموضح أقل ، ويتغير اللون.
تفكك الحمأة: الماء المعالج بالتعكر ، والتخثر من الحمأة العكرية والميكرون ، وضعف كفاءة العلاج كلها علامات على تفكك الحمأة.
تحلل الحمأة: يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بالحمأة على المدى الطويل في خزانات الترسيب الثانوية إلى التخمير اللاهوائي وتوليد الغاز ، مما يؤدي إلى عائمة قطع الحمأة الكبيرة.
الحمأة العائمة: ظاهرة الحمأة العائمة في خزان الترسيب الثانوي في قطع كبيرة.
الرغوة: ناتج الرغوة في خزانات التهوية في المقام الأول بسبب وجود كميات كبيرة من المنظفات الاصطناعية أو مواد الرغوة الأخرى في مياه الصرف الصحي.
28. ما هو منحنى نمو الحمأة المنشط؟
الكائنات الحية الدقيقة المنشطة هي مجموعة مختلطة من الأنواع البكتيرية المتعددة ، وأنماط نموها معقدة نسبيًا ، ولكن يمكن استخدام منحنى النمو لتمثيل أنماط معينة. يصور هذا المنحنى نمو وتسوس الكائنات الحية الدقيقة مع مرور الوقت بعد إضافة اللقاح الأولي الكافي للمواد الغذائية ، شريطة أن تلبي الظروف البيئية مثل درجة الحرارة والأكسجين المذاب متطلبات نمو الكائنات الحية الدقيقة ووجود إبرام ميكروبي أولي معين.
تتمثل التغييرات في معدل نمو الحمأة المنشط بشكل أساسي بنسبة العناصر الغذائية أو المواد العضوية إلى الكائنات الحية الدقيقة (عادة ما يتم التعبير عنها على أنها f/m). نسبة F/M هي أيضًا عامل رئيسي يؤثر على معدل تدهور الركيزة العضوية ، ومعدل استخدام الأكسجين ، وخصائص التخثر والامتصاص للحمأة المنشطة.
يتميز منحنى نمو الحمأة المنشط بأربع مراحل: التكيف ، النمو اللوغاريتمي ، النمو المائل (الحد الأقصى للكتلة الحيوية) ، والتنفس الداخلي (أفضل جودة المياه).
29. كم عدد المراحل التي تشارك في تنقية الحمأة المنشطة؟
الحمأة المنشطة تنقي مياه الصرف من خلال ثلاث مراحل:
في المرحلة الأولى ، يتم تنقية مياه الصرف الصحي في المقام الأول من خلال عملية امتصاص الحمأة المنشطة. يحدث الامتزاز بسرعة كبيرة ، وعادة ما يكمل في غضون 30 دقيقة ، ويمكنه تحقيق معدل إزالة BOD5 يصل إلى 70 ٪. كما أن له تأثير أكسدة جزئي ، ولكن الامتزاز هو الوظيفة الأساسية.
تستمر المرحلة الثانية ، المعروفة أيضًا باسم مرحلة الأكسدة ، في تحلل المواد العضوية في المقام الأول وامتصاصها خلال مرحلة الأكسدة السابقة ، مع الاستمرار أيضًا في امتصاص أي مادة مذابة متبقية.
المرحلة الثالثة هي مرحلة فصل المياه الحمأة. خلال هذه المرحلة ، تخضع الحمأة المنشطة للترسيب والفصل في خزان الترسيب الثانوي. يمكن أن يؤدي كل من الابتنائية والتهدم عن طريق الكائنات الحية الدقيقة إلى إزالة الملوثات العضوية من مياه الصرف الصحي ، لكن المنتجات مختلفة.
30. ما هي خصائص خزان الترسيب الثانوي؟
خصائص خزان ترسيب ثانوي: بالإضافة إلى فصل الطين والماء ، فإنه يركز أيضًا على الحمأة ، وبسبب التقلبات في جودة المياه وحجمها ، يخزن الحمأة مؤقتًا.
31. ما هو نظام تسلل مياه الصرف الصحي البطيء؟
يسمح تسلل مياه الصرف الصحي البطيء بالمرور ببطء عبر الأرض ، وتنقيتها من خلال الترشيح الطبيعي. إنها مناسبة للتربة ذات النفاذية الجيدة ، والتبخر المنخفض ، والمناخات الرطبة.
32. ما هو نظام تسلل مياه الصرف الصحي السريع؟
إنها مناسبة للتربة ذات النفاذية العالية للغاية ، مثل التربة الرملية الرملية والحصوية. بعد أن تصل مياه الصرف الصحي إلى سطح حقل التسلل السريع ، يتسرب بسرعة إلى الأرض ويدخل المياه الجوفية في النهاية.
33. كم عدد المراحل الموجودة في رد الفعل اللاهوائي؟ ما هم؟
ينقسم رد الفعل اللاهوائي إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى هي انهيار المادة العضوية في منتجات الأحماض الدهنية عن طريق البكتيريا المائية والمخمرة.
المرحلة الثانية هي التحويل الإضافي للهيدروجين وحمض الخليك عن طريق البكتيريا إلى الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون وحمض الأسيتيك.
المرحلة الثالثة هي مرحلة تخمير الميثان (مرحلة تخمير القلوية). تعمل مجموعتان مختلفتان من الميثانوجينات معًا: تقوم مجموعة واحدة بتحويل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون إلى الميثان ، بينما تقوم المجموعة الأخرى بإزالة حمض الأسيتيك لإنتاج الميثان.
34. ما هو الهضم ثنائي الطور؟
يفصل الهضم ثنائي الطور مراحل إنتاج الحمض وتكوين الميثان من الهضم اللاهوائي للركائز العضوية.
35. ما هي المكونات المادية للحمأة؟
يمكن تقسيم الحمأة إلى مكونات عضوية وغير عضوية.
اعتمادًا على مصدره ، يمكن تقسيمه إلى حمأة الترسيب الأولية ، الحمأة المنشطة المتبقية ، الحمأة الدبالية ، الحمأة الناضجة ، الحمأة الكيميائية.
36. ما نوع الماء الموجود في الحمأة؟
ينقسم محتوى الماء في الحمأة إلى أربع فئات: الماء الخلالي بين الجسيمات ، والمياه الشعرية ، والمياه الممتصة بواسطة جزيئات الحمأة ، والماء داخل الجسيمات.
طرق الإزالة: الجاذبية والتعويم والطرد المركزي.
37. ما هي مكونات الجفاف الميكانيكي؟
نزح المياه الميكانيكية: إزالة المياه الفراغية ، ومرشح ترشيح المياه ، ونزاعات المياه الأسطورية ، ومياه الحمأة المركزية.
38. ما هو الغرض من تثبيت الحمأة؟
الغرض من تثبيت الحمأة: للقضاء على الروائح وقتل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض في الحمأة.
39. ما هو الامتزاز؟
الامتزاز هو عملية استخدام المواد الصلبة التي يسهل اختراقها (مثل الكربون المنشط) أو المواد الفاتحة (مثل الحديد البوليفير) لتطبيق المواد السامة والضارة في المياه العادمة على السطح أو داخل micropores من المواد الصلبة أو Flocs لتنقية الماء. يمكن أن تكون المواد الممتصة إما المواد الصلبة غير القابلة للذوبان أو المواد القابلة للذوبان.
40. ما هي خصائص الامتزاز الفيزيائي والامتصاص الكيميائي؟
خصائص الامتزاز المادي: حرارة الامتزاز منخفضة ، يمكن أن تحدث في درجات حرارة منخفضة ، والامتزاز قابل للعكس ، والامتصاص غير انتقائي بشكل أساسي.
خصائص الامتزاز الكيميائي: حرارة الامتزاز عالية ، والامتصاص لا رجعة فيه ، والامتصاص انتقائي.
41. ما هي كثافة الراتنج؟
كثافة الراتنج: بشكل عام ، يتم التعبير عنها بطريقتين: الكثافة الحقيقية الرطبة والكثافة الواضحة الرطب. ترتبط الكثافة الحقيقية الرطبة بقوة الغسيل العكسي ومعدل تمدد طبقة الراتنج ، وكذلك التقسيم الطبقي للراتنج في الأسرة المختلطة والأسرة المزدوجة. يتم استخدام الكثافة الظاهرة الرطبة لحساب كمية الراتنج الرطب المطلوب لمبادل الأيونات.
42. ما هي وظيفة التعبئة الرشية؟
تتمثل وظيفة التعبئة التي ترش المياه في تشتيت قطرات المياه من نظام توزيع المياه إلى قطرات دقيقة أو فيلم مائي من خلال الرش المتكرر. هذا يزيد من منطقة التلامس بين الماء والهواء ويطيل وقت التلامس ، وبالتالي ضمان حرارة جيدة والتبادل الجماعي بين الهواء والماء.
43. ما هو المواد الصلبة المتقلب الخمور المختلطة؟
يشير المواد الصلبة المعلقة في الخمور المختلطة (MLVSS) إلى وزن المادة المتطايرة في الحمأة الجافة لكل وحدة حجم من الخمور المختلطة في الخزان الكيميائي الحيوي. يتم التعبير عنه أيضًا في ملغ/لتر. نظرًا لأنه لا يشمل المادة غير العضوية في الحمأة المنشطة ، فإنها تمثل بدقة أكبر عدد الكائنات الحية الدقيقة في الحمأة المنشطة.
44. لماذا يتم إنتاج الحمأة الزائدة؟
خلال عملية المعالجة الكيميائية الحيوية ، تستهلك الكائنات الحية الدقيقة في الحمأة المنشطة باستمرار المادة العضوية في مياه الصرف.
من هذه المادة العضوية المستهلكة ، يتأكسد بعضها لتوفير الطاقة للحياة الميكروبية ، في حين يتم استخدام الأجزاء الأخرى من قبل الكائنات الحية الدقيقة لتوليف السيتوبلازم الجديد ، مما يتيح تكاثرها. مع استقلاب الكائنات الحية الدقيقة ، تموت بعض الكائنات الحية الدقيقة القديمة ، مما يؤدي إلى حمأة زائدة.
45. ما هي تقنية الإبرة الفاتحة؟
يعد علاج الكربون الحديد ، المعروف أيضًا باسم التحلل الكهربائي الدقيق للحديد أو التحليل الكهربائي للكربون الحديد ، تطبيقًا لتكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي المعدنية. يعد استخدام طريقة الكربون الحديدي كتقنية المعالجة فعالة بشكل فريد في علاج مياه الصرف السامة والخطرة مع تركيزات COD عالية.
46. لماذا يجب ضبط الرقم الهيدروجيني من النفايات السائلة من خزان ترسيب التحييد إلى أعلى من 9؟
تحتوي النفايات السائلة من معالجة الكربون الحديدي على كمية كبيرة من الكبريتات الحديدية. إذا لم تتم إزالتها ، فسيؤثر ذلك على نمو واستنساخ الكائنات الحية الدقيقة في الخزان الكيميائي الحيوي اللاحق.
لذلك ، يجب أن نستخدم الجير لرفع درجة الحموضة للمياه العادمة من 5-6 إلى أعلى من 9 ، وتحويل الكبريتات الحديدية القابلة للذوبان في الماء إلى هيدروكسيد فيروس غير القابل للذوبان وكبريتات الكالسيوم. ثم يتم ترسيبها من خلال التخثر والترسيب للتأكد من أن المياه العادمة التي تدخل البركة الكيميائية الحيوية لا تحتوي على كبريتات حديدية.
47. ما هي أنواع التعويم؟
ينقسم التعويم إلى تعويم الهواء المذاب (تعويم الهواء المذاب بالفراغ وتعويم الهواء المذاب المضغوط) ، وتعويم الهواء المشتت ، والتعويم الكهربائي.
48. ما هو التلبد؟
يتضمن التلبد إضافة تخثر البوليمر إلى مياه الصرف. بمجرد الذوبان ، يشكل البوليمر بوليمر. يحتوي هذا البوليمر على بنية خطي ، مع أحد طرفي الخط يحمل جسيمًا صغيرًا وطرفًا آخر يحمل جسيمًا صغيرًا آخر. هذا بمثابة جسر بين الجزيئات البعيدة ، مما يتسبب في نمو الجزيئات تدريجياً ، ويشكل في نهاية المطاف flocs كبيرة (المعروفة باسم flocs) ، والتي تسرع استقرار الجسيمات.
49. لماذا يستخدم الحديد polyferric للتلبد ومعالجة الامتزاز لمياه الصرف؟
خلال عملية التخثر ، يشكل الحديد البوليفيرريك Hydroxide flocs ، التي لديها قدرة قوية على امتصاص المادة العضوية في مياه الصرف الصحي. تُظهر البيانات التجريبية أن التلبد من الحديد البولي وامتصاص يمكن أن يزيل ما يقرب من 10 ٪ -20 ٪ من COD في مياه الصرف الصحي ، مما يقلل بشكل كبير من عبء تشغيل الخزان الكيميائي الحيوي وتسهيل معالجة مياه الصرف في الامتثال لمعايير التفريغ.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي استخدام الحديد البولي لعلاج التخثر إلى إزالة المواد النزرة في مياه الصرف السامة أو المثبطة للكائنات الحية الدقيقة ، مما يضمن الأداء الطبيعي للكائنات الحية الدقيقة في الخزان الكيميائي الحيوي. بين مختلف التخثر ، يكون الحديد البولي غير مكلف نسبيًا (25-300 يوان/طن) ، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة المعالجة نسبيًا ويجعله مناسبًا للمعالجة المسبقة لمياه الصرف الصحي.
50. لماذا لا تسوية الجسيمات الغروية في مياه الصرف الصحي بشكل طبيعي؟
يمكن إزالة العديد من الشوائب الموقوفة بجاذبية محددة أكبر من 1 ، والجزيئات الكبيرة ، والمواد الصلبة المعلقة بسهولة في مياه الصرف الصحي عن طريق الترسيب الطبيعي ، الطرد المركزي ، وطرق أخرى.
ومع ذلك ، من الصعب تسوية الجزيئات المعلقة ذات الجاذبية المحددة التي تقل عن 1 ، وهي صغيرة جدًا لدرجة أنها غير مرئية للعين المجردة ، بشكل طبيعي. على سبيل المثال ، الجسيمات الغروية هي جسيمات دقيقة بحجم 10-4-10 إلى 6 مم. إنها مستقرة للغاية في الماء ولها معدل ترسيب بطيء للغاية. يستغرق 200 عام من الحرث لتسوية 1 متر.
