Regenerarea nămolului activat

oh

Regenerarea nămolului activat
Masa principală de sedimentare a nămolului activ în sedimentatorul secundar trebuie pompată înapoi în rezervorul de aerare. Acesta este un nămol activ circulant care intră în aerotank prin regenerator. De regulă, nămolul din rezervorul secundar de colectare este colectat mai mult decât este necesar pentru circulație, astfel încât excesul său este trimis spre eliminare.







Esența sistemului de regenerare este cea a generalului

retur canalul de nămol

(. vezi 3.1.2) oxidarea poluanților pentru etapa de regenerare a nămolului sunt alocate în etape separate: 1. Procesul de retragere organicele slozhnookislyaemoy adsorbit pe nămolul, îndepărtarea completă a impurităților insolubile din apa care urmează să fie purificată; 2. Procesul de formare activă a gelului polizaharidic de nămol. Prin urmare, regenerarea necesită creșterea timpului de staționare a nămolului în sistem până la 8-18 ore sau mai mult, în comparație cu procesul de oxidare a contaminanților, care se extinde de la 2 până la 6 ore.

În conformitate cu cerințele SNiP 2.04.03-85, atunci când apele uzate intră cu BCPIPOLN 150 mg / dm3 și mai mult și, de asemenea, în prezența impurităților industriale dăunătoare, trebuie aplicată regenerarea.

Regeneratorul poate fi singur sau poate ocupa una, două sau trei coridoare aero-tanc.

În funcție de volumul rezervoarelor de aer din totalul alocat pentru regenerare, se stabilește procentul de regenerare. În cazul în care rezervorul de aerare trehkoridornom sub regenerator alocat un coridor, sistemul funcționează într-o recuperare de 33% din nămol, dacă jumătate din volumul tuturor coridoarelor este alocată regenerator - 50% din nămol și regenerare etc. Există construcții de tancuri de aerare cu două coridoare cu canal de scurgere dispersat, unde procentul de regenerare poate fi schimbat de la 20 la 75%. Dar, în astfel de instalații, regenerarea nu poate fi considerată completă, deoarece praful din regenerator este în contact direct cu apele uzate care intră în tratament.







La instalațiile moderne de epurare biologică, prezența unor cantități semnificative de impurități greu-industriale, pentru a asigura o curățare de înaltă calitate și funcționarea stabilă a reactoarelor biologice sub regeneratoarele trebuie să investească cel puțin 50% din aerare totală.

Utilizarea regeneratoarelor conduce la o creștere a productivității aerotanelor, care are loc din următoarele motive:

doza de nămol activ în regenerator este de 2-3 ori mai mare decât în ​​rezervorul de aerare, astfel încât oxidarea este mai intensă;

numărul de bacterii care funcționează în mod activ care au fost suprimate în aerotanzi de efectul nefavorabil al apelor reziduale care intră pe ele este în creștere;

caracteristicile de sedimentare ale nămolului sunt îmbunătățite prin reducerea sarcinilor specifice pe siloz, îmbunătățirea proprietăților microflorei gelifiante, flocularea și deplasarea formelor filamentare de microorganisme;

Creșterea furnizării de aer îmbunătățește amestecarea namolului și furnizarea de oxigen;

în sistemul cu regenerator, masa totală a prafului este mai mare, vârsta sa este mai lungă și, prin urmare, este posibilă nitrificarea și stabilitatea crescută a nămolului în deversările de urgență.

În același timp, în sistemele cu regeneratoare, câștigul de nămol scade și se îmbunătățesc proprietățile sale de randament de umiditate, ceea ce are o importanță considerabilă în stadiul de utilizare a excesului de nămol.

Nămolurilor de regenerare a avut loc în totalitate, trebuie să îndeplinească trei condiții de bază: e regenerator nu ar trebui să acționeze clarificat efluentului direct trebuie trimise yl de retur (care asigură o concentrație mai mare a nămolului activat, în comparație cu rezervoarele de aerare) și în regenerator trebuie hrănite de două ori mai mult aer decât în ​​alte coridoare Aero-Tenkai, în plus, asigură o funcționare utilitatea de regenerare satisfăcătoare și construcții, în primul rând prin eliminarea redundante în timp util nămolului activat din decantorul secundar. Chiar și în evacuarea satisfăcătoare a nămolului din rezervorul de decantare, acesta intră în regeneratorul cu creșterea kislorodopogloschaemostyu ca este în partea de jos a secundar g4t5 decantor - 2.0 ore (il face depuneri chiar scurt, din cauza ratei metabolice ridicate). Datorită intrarea regenerator cu un nămol înalt activat din rezervoarele de sedimentare secundară kislorodopogloschaemostyu chiar mai intense de alimentare cu aer la regeneratoarele dă conținutul de oxigen dizolvat în regeneratoarele este mai mare decât în ​​bazinele de aerare. Depozitele mai substanțiale în rezervoare de sedimentare secundare (încălcare circulație), cu atât mai mare diferența în bazine de aerare, comparativ cu regeneratoarele în jos dizolvat kislorodav regenerator.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: