Aug 30, 2025

الدليل الأكثر شمولاً لأساسيات معالجة مياه الصرف الصحي وتصميم العمليات (I)

ترك رسالة

 

 

جودة مياه الصرف
SS: المواد الصلبة المعلقة ، تقاس عمومًا بالملغ/لتر. يشير هذا عمومًا إلى كتلة المواد الصلبة في المادة المحتجزة بعد تصفية عينة مائية من خلال ورق المرشح وتجفيفها عند وزنها 105 إلى وزن ثابت.

 

 

COD: الطلب على الأكسجين الكيميائي ، يقاس بشكل عام في ملغ/لتر. يتم قياس COD باستخدام مؤكسد قوي (مطلوب ثنائي كرومات البوتاسيوم قانونًا في بلدي) لأكسدة المادة العضوية في ثاني أكسيد الكربون و H2O في ظل الظروف الحمضية. يتم التعبير عن COD باسم CODCR ، وعادة ما يكون COD. مزايا COD: يشير بدقة إلى محتوى المادة العضوية في مياه الصرف الصحي ، لا يتطلب سوى بضع ساعات لقياسها ، ولا يتأثر بجودة المياه. يشير سمك القد العالي إلى تلوث عضوي أكثر حدة في الماء.

 

BOD: الطلب على الأكسجين الكيميائي الحيوي ، يقاس عمومًا بالملغ/لتر. هذا هو كمية الأكسجين المذاب الذي يستهلكه التحلل الميكروبي للملوثات العضوية.

 

NH3-N: النيتروجين الأمونيا ، يقاس عمومًا بالملغ/لتر. يشير النيتروجين الأمونيا إلى النيتروجين في الماء في شكل الأمونيا الحرة (NH₃) وأيونات الأمونيوم (NH₄⁺).

 

TP: إجمالي الفسفور ، يقاس بشكل عام في ملغ/لتر. يمكن تقسيم مركبات الفوسفور في مياه الصرف الصحي إلى فسفور عضوي وغير عضوي.
عدد القولون: عدد البكتيريا القولونية لكل لتر من عينة الماء ، تقاس في الخلايا/لتر.

 

إجمالي عدد البكتيريا: العدد الإجمالي للبكتيريا القولونية ، ومرض مسببات الأمراض ، والفيروسات ، والبكتيريا الأخرى ، التي يتم التعبير عنها على أنها العدد الإجمالي للمستعمرات البكتيرية لكل ملليلتر من عينة الماء.

 

المفاهيم الأساسية المشتركة
اللاهوائية: حالة بيئية لا يوجد فيها الأكسجين المذاب أو نيتروجين النترات أثناء معالجة مياه الصرف البيولوجية. الأكسجين الذائب أقل من 0.2 ملغ/لتر.

 

anoxic: حالة بيئية لا تكون فيها الأكسجين المذاب غير كافية أو غائبة ، لكن النتروجين النترات موجود أثناء معالجة مياه الصرف البيولوجية. الأكسجين الذائب حوالي 0.2-0.5 ملغ/لتر.

 

الهوائية: حالة بيئية يكون فيها الأكسجين المذاب أو نيتروجين النترات موجودًا أثناء معالجة مياه الصرف البيولوجية. الأكسجين الذائب أعلى من 2.0 ملغ/لتر.

 

التهوية: عملية إجبار الأكسجين فقط من الهواء إلى السائل ، وتحديداً للحصول على الأكسجين الذائب الكافي. يمنع التهوية أيضًا المواد الصلبة المعلقة من غرق وتعزيز التلامس بين المواد العضوية ، والكائنات الحية الدقيقة ، والأكسجين المذاب داخل الخزان ، وبالتالي ضمان الأكسجين الذائب الكافي للكائنات الحية الدقيقة إلى أكسدة المواد العضوية وتحللها في المياه العادمة.

 

الحمأة المنشطة: الحمأة - مثل المادة الفطرية التي تشكلها كائنات مختلفة ، مثل البكتيريا والفطريات والبروتوزوا والميتازوا ، والمواد غير العضوية مثل الهيدروكسيدات المعدنية. إنه يظهر امتصاصًا ممتازًا ، وتلبسًا ، وتسممًا حيويًا ، وخصائص التخليق الحيوي.

 

عملية الحمأة المنشطة: طريقة معالجة مياه الصرف الصحي التي تستخدم التخثر ، والامتصاص ، والأكسدة ، والتحلل ، وهطول الحمأة المنشطة في مياه الصرف الصحي لإزالة الملوثات العضوية.

 

عملية الأغشية الحيوية: طريقة معالجة مياه الصرف الصحي تعرض مياه الصرف الصحي للبيوفيلم المزروعة على سطح الدعم الثابت ، باستخدام الأغشية الحيوية لتدهور أو تحويل الملوثات العضوية في مياه الصرف.

 

التعويم: يتضمن التعويم إدخال أو توليد عدد كبير من الفقاعات الدقيقة في الماء ، مما يتسبب في ارتباطها بالجزيئات المعلقة ، مما يؤدي إلى كثافة أقل من الماء. يجبر الطفو الجسيمات على التطفو على السطح ، وبالتالي تحقيق فصل سائل صلب-. تشمل طرق توليد microbubbles التهوية والهواء المذاب.

 

التخثر: الغرض من التخثر هو إضافة عوامل (تخثر أو مضغات) إلى الماء للتسبب في صعبة - إلى - الجسيمات الغروية للرواسب لتجميعها وتنمو إلى حجم حيث يمكنهم الاستقرار بشكل طبيعي. وتسمى هذه العملية التجلط - الترسيب.

 

الترشيح: في معالجة المياه ، يشير الترشيح عمومًا إلى عملية توضيح الماء من خلال محاصرة المادة المعلقة بطبقة الحشو الحبيبية ، مثل رمال الكوارتز. يزيل الترشيح في المقام الأول المادة المعلقة أو الغروية من الماء ، وخاصة إزالة الجسيمات والبكتيريا التي لا يمكن إزالتها بواسطة تقنيات الترسيب. كما أن لديها درجة معينة من الفعالية في إزالة COD و BOD.

 

الترسيب: عملية إزالة المادة المعلقة من الماء عن طريق استخدام فرق الكثافة بين المادة المعلقة وتسوية الماء والجاذبية.

 

المواد الكيميائية شائعة الاستخدام
PAC: كلوريد polyaluminum
الصودا الكاوية: هيدروكسيد الصوديوم
الجير النابض: كاليفورنيا (أوه) 2
الجير السريع: تساو
بام: بولي أكريلاميد
رماد الصودا: Na2Co3

 

طرق معالجة مياه الصرف الصحي

 

 

1. عملية الحمأة المنشطة


1. عملية الحمأة المنشطة التقليدية (تشير عمومًا إلى عملية مياه الصرف الهوائية).

 

2. A/O عملية
A/O يقف على الأكسجين/السمك. لا تكمن مزاياها في إهانة الملوثات العضوية فحسب ، بل تزيل أيضًا النيتروجين والفوسفور. إنه يستخدم تقنية التحلل المائي اللاهوائي كمعالجة للمعالجة للحمأة المنشطة ، مما يجعل عملية A/O عملية حمأة محسنة.
المبدأ الأساسي: تربط عملية A/O قسمًا من الأكسجين وقسم هيروبك في السلسلة. لا يزيد الأكسجين المذاب (do) في القسم A عن 0.2 ملغ/لتر ، في حين أن DO في القسم O هو 2 - 4 ملغ/لتر. في المنطقة الأكسدة ، علقت البكتيريا غير المتجانسة المائية الملوثات مثل النشا والألياف والكربوهيدرات ، وكذلك المواد العضوية القابلة للذوبان ، إلى الأحماض العضوية ، وتحطيم الجزيئات العضوية الكبيرة إلى تلك الصغيرة وتحويل المواد العضوية غير القابلة للذوبان إلى القابلة للذوبان. عندما تدخل منتجات التحلل المائي الأكسدة هذه إلى الخزان الهوائي للمعالجة الهوائية ، فإنها تعمل على تحسين قابلية التحلل الحيوي للمياه العادمة وتعزيز كفاءة الأكسجين. في المنطقة الأكسدة ، البكتيريا غير المتجانسة ، الأمونيف الملوثات مثل البروتينات والدهون (N على السلاسل العضوية أو المجموعات الأمينية في الأحماض الأمينية) ، وإطلاق الأمونيا (NH3 ، NH 4+). تحت إمدادات الأكسجين الكافية ، نترات البكتيريا الذاتية وتؤكسد NH3-N (NH4+) إلى NO3- ، والتي يتم إرجاعها إلى الخزان A من خلال التحكم في الارتجاع. في ظل الظروف الأكسدة ، يقلل النيتروجين عن طريق البكتيريا غير المتجانسة من النيتروجين الجزيئي (N2) ، وإكمال الدورة البيئية لـ C ، و N ، و O ، وتحقيق معالجة المياه العادمة غير الضارة. عيوب العملية الرئيسية: يتم وضع الخزان الأكسجين أولاً ، مما يسمح باستخدام الكربون العضوي في مياه الصرف الصحي عن طريق البكتيريا غير الناتجة ، مما يقلل من الحمل العضوي في الخزان الهوائي اللاحق. يمكن أن تعوض القلوية الناتجة عن تفاعل إزالة النتروجوجينيات متطلبات القلوية للنسخة في الخزان الهوائي. إن وجود الخزان الهوائي بعد الخزان الأكسجين يزيل الملوثات العضوية المتبقية من إزالة النتروجين ، مما يؤدي إلى تحسين جودة النفايات السائلة. معدلات إزالة BOD5 مرتفعة ، حيث تصل إلى أكثر من 90-95 ٪ ، ولكن إزالة النيتروجين والفوسفور أقل فعالية إلى حد ما ، مع كفاءة إزالة النيتروجين من 70-80 ٪ وإزالة الفوسفور بنسبة 20-30 ٪ فقط. على الرغم من ذلك ، تظل عملية A/O عملية معتمدة على نطاق واسع بسبب بساطتها ومزاياه. يمكن أيضًا دمج الخزانات الأكسدة والهوائية ، وفصلها عن طريق الحاجز ، مما يقلل من تكاليف البناء. وبالتالي فإن هذا التكوين مناسب لإصلاح خزانات تهوية التدفق الحالي.

 

العوامل المؤثرة: تتطلب عملية A/O تشغيلًا محكمًا لتجنب انتفاخ الحمأة والخسارة. معدل تدهور المادة العضوية مرتفع (90-95 ٪) ، ولكن عيبها هو ضعف النيتروجين والفوسفور. إذا كان تركيز الفوسفور في مياه الصرف الخام أقل من 3 مجم/لتر ، فإن عملية A/O مناسبة. لتحسين كفاءة إزالة النتروجين ، تتحكم عملية A/O في العديد من العوامل:
1) يجب أن تكون MLSS أعلى من 3000 ملغ/لتر. أقل من هذه القيمة ، يتم تقليل كفاءة إزالة النترجة لنظام A/O بشكل كبير.
2) نسبة تحميل TKN/MLSS (TKN ، نيتروجين Kjeldahl ، تشير إلى مجموع النيتروجين الأمونيا والنيتروجين العضوي في الماء): أثناء النتروجين ، يجب أن تكون نسبة التحميل هذه أقل من 0.05 GTKN/(GMLSS · D).
3) نسبة تحميل BOD5/MLSS: أثناء النترجة ، يكون العامل الأساسي الذي يؤثر على النترجة هو وجود ونشاط بكتيريا النترات. الحد الأدنى لمعدل النمو المحدد للبكتيريا النيتروية الذاتي هو 0.21/D ، في حين أن الحد الأدنى لمعدل النمو المحدد للبكتيريا الهوائية غير المتجانسة هو 1.2/D. السابق لديه معدل نمو محدد أقل بكثير من الأخير. لكي تنقش البكتيريا النيتروية والسيطرة ، يجب أن يكون عمر الحمأة أكبر من 4.76 يومًا. ومع ذلك ، بالنسبة للبكتيريا الهوائية غير المتجانسة ، فإن عمر الحمأة هو 0.8 يومًا فقط. في عمليات الحمأة المنشطة التقليدية ، نظرًا لأن عمر الحمأة هو فقط يومين إلى 4 أيام ، لا يمكن للبكتيريا النتروية البقاء على قيد الحياة والسيطرة ، وبالتالي لا يمكن إكمال النترجة.
لتعزيز نمو البكتيريا النيتروية ، من الضروري زيادة تركيز MLSS أو حجم خزان التهوية لتقليل الحمل العضوي ، وبالتالي زيادة عمر الحمأة. يجب أن يكون معدل تحميل الحمأة (BOD5/MLSS) أقل من 0.18 kgbod5/kgmlss · d.
4) عمر الحمأة (TS): للحفاظ على عدد كاف من البكتيريا النتروية في خزان النترجة لضمان النترجة السلسة ، يجب أن يكون عمر الحمأة ثلاثة أضعاف وقت توليد البكتيريا النيتر. يبلغ متوسط ​​وقت توليد البكتيريا النترسي حوالي 3.3 يومًا (في 20 درجة).
إذا كانت درجة حرارة الماء في فصل الشتاء 10 درجات ووقت توليد البكتيريا النيترج هو 10 أيام ، فيجب أن يكون عمر الحمأة المصمم 30 يومًا.
5) تركيز النيتروجين الكلي في مياه الصرف الصحي المؤثرة: يجب أن يكون TN أقل من 30 ملغ/لتر. سوف تمنع تركيزات NH3-N المرتفعة بشكل مفرط نمو البكتيريا النيتروية وتقليل معدل إزالة النترج إلى أقل من 50 ٪.
6) نسبة إعادة تدوير الخمور المختلطة: تؤثر قيمة R مباشرة على كفاءة إزالة النتروجين. زيادة R يزيد من معدل إزالة النترج ، ولكن زيادة R يزيد من استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل.

7) نسبة الخزان الأكسجين BOD5/NOX - n نسبة: H> 4 لضمان نسبة كافية من الكربون/النيتروجين ؛ خلاف ذلك ، سوف ينخفض ​​معدل إزالة النترج بسرعة. ومع ذلك ، يجب التحكم في قيمة BOD5 التي تدخل خزان النترجة أقل من 80 ملغ/لتر. إذا كان تركيز BOD5 مرتفعًا جدًا ، فإن البكتيريا غير المتجانسة ستتضاعف بسرعة ، مما يثبط نمو البكتيريا الذاتي وركود تفاعل النترجة.
8) دبابة النتروجين الذائبة الأكسجين: افعل> 2 ملغ/لتر. بشكل عام ، بالنسبة لإمداد الأكسجين الكافي ، يجب الحفاظ على DO في 2-4 ملغ/لتر لتلبية الطلب على الأكسجين على النترجة. تبين الحسابات أن 4.57 غرام من الأكسجين مطلوب لتأكسد 1 غرام من NH 4+.
9) وقت الاستبقاء الهيدروليكي: يجب أن يكون وقت الاستبقاء الهيدروليكي في تفاعل النترول> 6 ساعات ؛ في حين يجب أن يكون وقت الاستبقاء الهيدروليكي للتفاعل الساعتين ، مع نسبة 3: 1. خلاف ذلك ، ستنخفض كفاءة إزالة النترج بسرعة.

10) الرقم الهيدروجيني: تنتج عملية النترجة HNO₃ ، مما يقلل من الرقم الهيدروجيني من المحلول المختلط. تعتبر بكتيريا النترات حساسة للغاية للـ درجة الحموضة ، مع الرقم الهيدروجيني الأمثل للنسخة النتروية 8.0 - 8.4. للحفاظ على درجة الحموضة المناسبة ، يجب اتخاذ تدابير مناسبة. تُظهر الحسابات أن ما يقرب من 7.1 جرام من القلوية (المحسوبة كـ caco₃) مطلوب لتحقيق 1G من نيتروجين الأمونيا (NH₃ - n). تعوض القلوية الناتجة عن نزع النترج (3.75 جرام القلوية/G no₃-n) عن ما يقرب من نصف القلوية التي تستهلكها النترجة. الرقم الهيدروجيني الأمثل لإزالة النترج هو 6.5-7.5 ؛ درجات الحرارة أعلى من 8 وتحت 7 غير مواتية.

11) درجة الحرارة: تحدث النترجة في 20-30 درجة ؛ درجات حرارة أقل من 5 درجة تتوقف تقريبا ؛ ويحدث إزالة النتروجين في 20-40 درجة ؛ ينخفض ​​معدل إزالة النتروجين بسرعة أقل من 15 درجة.
لذلك ، في فصل الشتاء ، ينبغي أن تؤخذ مقاييس مثل زيادة عمر حمأة النتروجين (TS) ، مما يقلل من معدل التحميل ، وزيادة وقت الاحتفاظ بالهيدروليكي (HRT) للحفاظ على معدل إزالة النتروجين.

 

3. A2/O عملية
عملية A2O ، المعروفة أيضًا باسم عملية AAO (اللاهوائية - anoxic - ocic) ، هي عملية معالجة مياه الصرف الصحي الثانوية شائعة الاستخدام. يمكن استخدامه لمعالجة مياه الصرف الصحي الثانوية أو الثالثة ، وكذلك لإعادة استخدام المياه المستصلحة ، وهي فعالة في إزالة النيتروجين والفوسفور. تم تطوير هذه العملية في سبعينيات القرن الماضي من قبل الخبراء الأمريكيين بناءً على عملية إزالة النتروجين من AO.

 

وظائف كل وحدة مفاعل
1. المفاعل اللاهوائي: مياه الصرف الصحي الخام والفوسفور - يحتوي على حمأة العودة من خزان الترسيب تدخل في وقت واحد. هذا المفاعل يطلق في المقام الأول الفوسفور بينما يفسد بعض المواد العضوية في وقت واحد.
2. مفاعل الأكسجين: وظيفته الأساسية هي إزالة النيتروجين. يتم توفير النترات النتروجين بواسطة المفاعل الهوائي من خلال عملية إعادة تدوير داخلية. حجم الخمور المختلط المتداول كبير نسبيًا ، وعادة ما يكون 2Q (Q هو معدل تدفق الصرف الصحي الخام).
3. المفاعل الهوائي: خزان التهوية هو وحدة تفاعل متعددة الوظائف تؤدي إزالة BOD ، النترجة ، وامتصاص الفوسفور. يعود معدل تدفق الخمور المختلط من 2Q من هذا المفاعل إلى خزان الترسيب . 4.: يفصل هذا الخزان الحمأة عن الماء. يتم إرجاع جزء من الحمأة إلى المفاعل اللاهوائي ، ويتم تفريغ طاف كمياه معالجة.

 

خصائص العملية
1. هذه العملية هي أبسط عملية إزالة النيتروجين والفوسفور المتزامنة ، مع إجمالي وقت الاحتفاظ بالهيدروليكي (HRT) أقل من العمليات الأخرى.
2. تحت الظروف اللاهوائية المتناوبة (غير الأكساء) والظروف الهوائية ، لا يمكن أن تتكاثر البكتيريا الخيطية بشكل كبير ، مما يجعل الحمأة أقل احتمالًا. SVI (مؤشر حجم المسح) عمومًا أقل من 100.
3. تحتوي الحمأة على فوسفور عالية ، مما يؤدي إلى كفاءة عالية الأسمدة.
4. لا يلزم مبيدات الآفات أثناء التشغيل ؛ تتطلب المرحلتان A التحريض اللطيف فقط ، مما يضمن عدم زيادة الأكسجين المذاب ، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف التشغيل.

 

القضايا التي لم يتم حلها:
1. من الصعب تحسين كفاءة إزالة الفوسفور. نمو الحمأة له حد معين ويصعب زيادة ، خاصة عندما تكون نسبة P/BOD مرتفعة.
2. من الصعب تحسين كفاءة إزالة النيتروجين. يقتصر حجم إعادة الدوران الداخلي بشكل عام على 2Q ويجب ألا يكون مرتفعًا جدًا.
3- يجب أن يحافظ الماء المعالج الذي يدخل خزان الترسيب على تركيز معين من الأكسجين المذاب لتقليل وقت الاستبقاء ومنع الظروف اللاهوائية وإطلاق الفسفور من الحمأة. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون تركيز الأكسجين المذاب مرتفعًا جدًا لمنع تداخل الخمور المختلطة المتداولة مع المفاعل الأكسجين.

 

4. SBR
عملية الحمأة المنشطة المتقطعة هي تقنية معالجة مياه الصرف الصحي المنشطة تعمل بتهوية متقطعة محددة.

 

المزايا
1. عملية تدفق المكونات المثالية تزيد من القوة الدافعة للتفاعل الكيميائي الحيوي وتحسن الكفاءة. الظروف اللاهوائية والهوائية داخل الخزان البديل ، مما يؤدي إلى نتائج تنقية ممتازة.
2. عملية مستقرة: تستقر مياه الصرف في حالة ثابتة مثالية ، تتطلب الحد الأدنى من الوقت ، وتحقيق الكفاءة العالية وجودة النفايات السائلة الممتازة.
3. مقاومة لأحمال الصدمة: الماء المعالج المحتجز داخل الخزان يخفف من المياه العادمة ، ويقاوم بشكل فعال تأثير حجم الماء والملوثات العضوية.
4. يمكن ضبط كل خطوة العملية بناءً على جودة المياه وحجمها ، مما يوفر تشغيلًا مرنًا.
5. تتطلب العملية الحد الأدنى من المعدات وبسيطة في البناء ، مما يجعل من السهل التشغيل والصيانة.
6. Do و BOD5 تدرجات تركيز موجودة داخل المفاعل ، والتحكم فعليًا في حمأة الحمأة المنشطة.
7. نظام SBR نفسه مناسب أيضًا للبناء المعياري ، مما يسهل توسيع وتجديد محطات معالجة مياه الصرف الصحي . 8. النيتروجين والفوسفور: يسمح التحكم بشكل مناسب بوضع التشغيل بالتناوب في الظروف الهوائية ، والأكسدة ، واللاهدوء ، مما يؤدي إلى إزالة النيتروجين والفوسفور الممتازة.
9. تدفق العملية بسيط والتكلفة منخفضة. يتكون المعدات الرئيسية من مفاعل دفعة تسلسل واحد ، بدون خزان ترسيب ثانوي أو نظام إرجاع الحمأة. يمكن أيضًا حذف خزانات المعادلة والترسيب الأولية ، مما يؤدي إلى تخطيط مضغوط ومساحة أرضية مخفضة.


عيوب:
1. متطلبات التحكم في الأتمتة العالية.
2. وقت الصرف القصيرة (أثناء الصرف المتقطع) ، وشرط عدم إزعاج طبقة الحمأة المستقرة أثناء الصرف ، يستلزم معدات الصرف الصحي المتخصصة (Decanters) ، والتي تضع متطلبات عالية على اللاعب Decanter.
3. متطلبات معدات المعالجة الكبيرة -: على سبيل المثال ، يجب أن تكون معدات التطهير كبيرة ، ويجب أن يكون حجم خزان التلامس كبيرًا أيضًا ، ويجب أن تكون مرافق الصرف الكبيرة مثل أنابيب الصرف كبيرة.
4. عمق الصبغ هو عمومًا 1-2 متر ، ويضيع فقدان الرأس هذا ، مما يزيد من رأسه.
5. إن عدم وجود خزان ترسيب أولي يولد بسهولة حثالة ، وهي مشكلة لم يتم معالجتها بشكل كافٍ بعد. عملية
نظرًا للميزات التقنية المذكورة أعلاه ، فقد وسع نظام SBR نطاقًا من نطاق تطبيق عملية الحمأة المنشطة.

 

بناءً على الظروف التقنية الحالية ، يكون نظام SBR أكثر ملاءمة للحالات التالية:
1) مياه الصرف الصحي المحلية في المدن الصغيرة والمتوسطة - الحجم ومياه الصرف الصناعية من المصانع والمناجم ، وخاصة في المناطق ذات التفريغ المتقطع وتقلبات معدل التدفق الكبيرة.
2) المواقع التي تتطلب جودة عالية من النفايات السائلة ، مثل المناطق السياحية ذات المناظر الخلابة والبحيرات والموانئ ، لا تتطلب فقط إزالة المواد العضوية ولكن أيضًا إزالة الفوسفور والنيتروجين لمنع مخثطة الأنهار والبحيرات.
3) المواقع ذات الموارد المائية المحدودة. يمكن لنظام SBR إجراء المعالجة الفيزيائية والكيميائية بعد المعالجة البيولوجية ، مما يلغي الحاجة إلى مرافق إضافية وتسهيل إعادة تدوير المياه.
4) مواقع مع أراضي محدودة.
5) تحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي المستمر التدفق المستمر.
6) مناسبة بشكل مثالي لعلاج كميات صغيرة من مياه الصرف الصناعية التي تم تفريغها بشكل متقطع ومعالجة تلوث مصدر النقاط المشتت.

 

5. عملية كاس
تقسم عملية الحمأة المنشطة المنتشرة مفاعل SBR إلى قسمين على طول طولها: القسم الأمامي هو منطقة الاختيار البيولوجي ، والمعروفة أيضًا باسم منطقة التفاعل قبل- ، والقسم الخلفي هو منطقة التفاعل الرئيسية. يتم تثبيت Decanter القابل للرفع في الجزء الخلفي من منطقة التفاعل الرئيسية ، مما يتيح التشغيل الدوري مع تدفق المياه المستمر والصرف المتقطع ، ودمج التهوية ، والترسيب ، والصرف.

 

6. خندق الأكسدة

ظهرت بواسطة: الخمور المختلطة تدور بشكل مستمر داخل الخندق ، مما يخلق مناطق لاهوائية ، غير أكسدة ، وأيروبيك.

 

2. طريقة البيوفيلم


1. الاتصال البيولوجي
طريقة التلامس البيولوجية هي طريقة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الحيوية التي تجمع بين خصائص طريقة الحمأة المنشطة وطريقة الأغشية الحيوية. المعدات الرئيسية في هذه الطريقة هي مرشح أكسدة التلامس البيولوجي. تمتلئ الحشو مثل فحم الكوك والحصى وعسل البلاستيك في خزان تهوية محكم الإغلاق وتغمر في الماء. يتم استخدام منفاخ لتهوية وأكسجين الحشو في القاع.

 

2. المفاعل الحيوي للأغشية
هذه تقنية جديدة معالجة المياه تجمع بين وحدة فصل الغشاء ووحدة العلاج البيولوجي.

 

3. اللاهوائية
يستخدم العلاج البيولوجي اللاهوائي الخصائص الأيضية للكائنات الحية الدقيقة اللاهوائية. بدون الحاجة إلى الطاقة الخارجية ، يستخدم المعالجة البيولوجية اللاهوائية المادة العضوية المنخفضة كمقبلات للهيدروجين وتنتج في وقت واحد الطاقة - غاز الميثان الغني.
1. دبابة الصرف الصحي
2. UASB
3. IC مفاعل الدورة الدموية الداخلية

 

4. العلاج المتقدم
استنادًا إلى العلاج الأولي والثانوي ، تعامل هذه الطريقة إلى مزيد من المواد العضوية المتمردة ، والفوسفور ، والنيتروجين ، وغيرها من المواد الغذائية. هذا ينطوي في المقام الأول على الترشيح والتطهير.
1. مرشح الكربون المنشط
2. مولد ثاني أكسيد الكلور

إرسال التحقيق