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건조 물품 냉동 지역 하수처리 시설에서 슬라드 숙용에 대한 예방 및 대책

March 12, 2025

현재 활성 매립물의 접종 및 투입은 겨울 동안 하르빈에서 마이너스 10 °C의 극히 낮은 온도 환경에서 수행되고 있습니다.특히 미생물 활동 유지에 주의가 필요합니다., 시스템 온도를 조절하고, 시동 주기를 최적화합니다.
 
1, 활성 진흙의 운용에 낮은 온도의 핵심 영향
 
미생물 대사가 느려집니다. 낮은 온도는 미생물 효소의 활동을 현저히 감소시켜 유기물질 분해율을 감소시킵니다.그리고 디버깅 사이클은 2-3배로 연장될 수 있습니다. (일반적인 디버깅은 20-30일 정도 걸립니다.), 낮은 온도에서 60- 90 일 걸릴 수 있습니다.)
 
진흙 퇴적의 악화: 낮은 온도는 쉽게 진흙의 팽창을 유발하여 진흙 손실로 이어지고 시스템 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.
 
에너지 소비 증가: 물 온도를 유지하기 위해 추가 가열이 필요하며 공기 효율이 감소합니다.용해된 산소 수요를 충족시키기 위해 공기 부피의 증가를 요구하는.
 
2, 현장에서의 급속한 온난화 및 단열 조치
 
임시 난방 계획
 
 
- 증기 / 뜨거운 물 코일 난방: 에어레이션 탱크 또는 2차 퇴적 탱크 내부에 코일을 설치하십시오.그리고 보일러실 또는 전기 난방 장비를 통해 뜨거운 물을 순환 (회로 재료의 항 부패에주의를 기울여).
 
- 생물학적 수영장 덮개 단열: 열 손실을 줄이기 위해 바위 솜이나 폴리스티렌 보드로 수영장의 표면을 덮고 수영장의 위에 캔버스 또는 플라스틱 필름으로 봉합하십시오.
 
- 들어오는 물의 사전 난방: 공장 부근의 폐열 (공기 압축기 냉각 물과 같이) 또는 전기 난방 장치를 사용하여 들어오는 물의 온도를 10-15 °C로 높입니다.
 
공정 조정 및 온도 상승
 
 
- 공기 가속도를 줄이십시오: 공기 가속도를 줄이면 열 손실을 줄일 수 있지만 용해 된 산소가 ≥ 2mg/L인지 확인해야합니다.
 
- 진흙 보유 시간을 단축 (SRT): 적절한 진흙 배출은 진흙의 활동을 향상시킬 수 있지만 미생물 손실을 방지하기 위해 과도한 진흙 배출을 피해야합니다.
 
3, 디버깅 프로세스를 가속화하는 주요 조치
 
스트레인 최적화
 
 
- 낮은 온도에 내성이 있는 진흙을 예방:추운 북부 지역의 폐수 처리 시설 (하르빈의 기존 폐수 처리 시설과 같이) 에서 활성 매립물을 선택하는 것이 우선되어야 합니다.그 미생물은 낮은 온도 환경에 적응했습니다.
 
- 낮은 온도 미생물 물질을 첨가:온도 친화적 인 미생물 요인 (사유모나스 같은) 을 보충하는 것은 온라인 쇼핑을 통해 사용자 정의 할 수 있습니다. 또는 미생물 준비 회사와 연락하십시오..
 
영양 및 환경 규제
 
 
- 탄소와 질소 비율 (C/N) 을 높이는 것: 미생물은 낮은 온도에서 탄소 출처에 대한 수요가 증가합니다. C/N 비율을 (10-12): 1 (일반적으로 8:1) 로 조정하는 것이 좋습니다.
 
- pH 조절: 낮은 온도로 인한 알칼리성 부족을 피하기 위해 pH 7.0-8.0을 유지하십시오.
 
- 간헐 공기: 미생물 회복을 촉진하면서 열 손실을 줄이기 위해 "2시간 공기 + 1시간 정지 공기" 모드를 채택합니다.
 
모니터링 및 비상 대응을 강화

주요 지표의 매일 모니터링: SV30,MLSS, 용해 된 산소, 하수물 COD/NH3-N, 적시에 매개 변수를 조정합니다.
 
-보급 난방 계획: 휴대용 전기 난방 장비 또는 임시 증기 보일러를 준비하고, 증기 파이프를 사용하고, 물에 넣고, 극도로 낮은 온도 날씨에 대처할 계획.
 
4, 디버깅 사이클의 예측 및 최적화
 
-초기 단계 (1-20일): 진흙 농도를 3000-4000mg/L까지 증가시키는 데 초점을 맞추고 간헐적인 공기 및 영양 보충을 통해 미생물의 적응을 촉진합니다.
 
-중기 (20-40일): 설계 값의 50%~70%로 부하를 점차 증가시키고 처리 효율이 표준을 충족하는지 모니터링합니다.
 
-후기 단계 (40-60 일): 완전한 용량으로 실행, 안정적인 하수물을 보장하기 위해 공기 및 매설물 배출을 최적화합니다.
 
5경제 제안
 
- 현존하는 시설을 활용: 에너지 소비 비용을 줄이기 위해 공장 부근의 폐열 (전력 냉각 물과 같이) 을 가열에 우선적으로 사용하십시오.
 
- 단계별 디버깅: 먼저 수분분해 산화 탱크를 시작하고, 아에로브 열 생산을 사용하여 물 온도를 높이고, 점차적으로 에로브 시스템에 연결합니다.
 
- 단열 재료 재활용: 디버깅 후 다음 겨울 유지 보수를 위해 단열 물질을 제거하십시오.
 
주의 사항
 
열 충격으로 미생물의 죽음을 방지하기 위해 공기 탱크에 고온의 물을 (> 30 °C) 직접 추가하는 것을 피하십시오.낮은 온도에서 진흙을 탈수하는 데 어려움을 겪는 경우 탈수 기계의 매개 변수를 조정하거나 응고 물질을 추가해야합니다.2차 퇴적 탱크에 떠있는 진흙의 현상에 주의를 기울이고 적절한 조치를 취하십시오.