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AAO 프로세스 디버깅 경험 요약

February 22, 2025

아에로브 아노크시스 아에로브 생물학적 처리 방법으로도 알려진 AAO 과정은 A/O 인산화 제거 프로세스를 기반으로 합니다.그 다음 에어로브 원자로에서 혼합 액체를 비산화 및 비산화하기 위해 무산화 원자로로 반류합니다.저는 모든 물 애호가들이 이 과정을 잘 알고 있다고 생각합니다. 이 과정은 인산과 질소를 모두 제거합니다. 누가 그것을 좋아하지 않을까요?또한 많은 문제가 있습니다.얼마 전, 편집자는 AAO 처리 처리 시설을 방문했습니다.후웨이 교수는 AAO 하수처리 공장의 착공 과정에서 겪은 문제와 수년간 쌓아온 착공 경험에 대해 이야기했습니다..
AAO 프로세스를 디버깅하기 전에 구조, 장비 등을 신중하게 검사해야합니다.이 주인 은 수 년 동안 하수 처리 공장 에서 일 해 왔으며 다음 문제 들 이 매우 흔하다는 것 을 알게 되었다:
(1) 구조물 및 파이프 라인에서 오염된 건설 폐기물은 물 펌프와 공기 시스템에서 막힘을 일으키고, 진흙 배출에 영향을 미칩니다.
(2) 보호 된 구멍, 파이프 라인 확장 관절 및 케이블 침투의 밀폐는 좋지 않으며 물 공급 후 누출이 발생하여 디버깅 작업에 영향을 미칩니다.
(3) 배수구와 벽 사이의 관절에서 누출이 심하여 배수구 입구에서 물을 배수하지 않을 수 있으며 설계 요구 사항을 충족시킬 수 없습니다.
(4) 조동기 또는 추진기의 부적절한 배치 각도 또는 위치로 인해 에너지 낭비와 지역 유동 속도가 충분하지 않아 지역 매립으로 이어집니다.
따라서 하수 처리 시설의 수공업에 들어가기 전에 모든 구조물, 파이프 라인,기계 및 전기 장비는 설계 요구 사항에 따라 작동 할 수 있습니다..
디버깅 과정에서 용해된 산소의 프로세스 매개 변수 제어
활성 매립물 재배의 초기 단계에서 미생물은 자라지 않았고 산소 수요는 낮았기 때문에 공기 공급이 감소했습니다.심지어 공기 배수 밸브를 통해 약간의 공기가 방출 될 수 있습니다 공기 탱크에 과도한 거품을 방지하기 위해.
폼의 양이 너무 커서 시공 작업에 영향을 미치면 간헐적 공기 사용이 가능합니다. 일반적으로 정지 공기 시간은 4 ~ 8 시간 사이로 제어됩니다. 동시에,공기 탱크의 진흙의 색상과 냄새를 관찰합니다.진흙의 정상적인 색은 노란 갈색이며 진흙 냄새가 있습니다. 산소 공급이 충분하지 않거나 무산기 상태가있을 때 진흙의 색은 검은색으로 변합니다.그리고 진흙이 떠있는 현상이 있습니다.가전 하수에는 생물학적 단계에서 많은 수의 미생물이 있습니다.에어레이션 탱크에 벨 벌레와 가지 축적 벌레의 수가 증가하면, 각종 원생동물 ( ciliates 및 fixed ciliates) 이 나타나면 활성 매립물이 기본적으로 성숙했다는 것을 나타냅니다. 활성 매립물이 증가함에 따라로티퍼와 네마토드 같은 일부 원생충은 약 2 ~ 3 주 후에 발견 될 수 있습니다., 액티브 슬레이드가 완전히 성숙했다는 것을 나타냅니다. 슬레이드 성장의 계산은 프로세스를 필요로합니다.그리고 진흙 증가의 계산은 대략적으로 유입 BOD5의 40%를 기반으로 할 수 있습니다 (내분 호흡 및 산화 소비를 포함합니다), 더하여 유입물에 검출된 SS 오염의 총량, 즉 생물학적 시스템에서의 활성 매립물의 총량. 이 매립물은 아에로브 탱크에 분산됩니다.AO 탱크, 그리고 2차 퇴적 탱크. 공기 탱크의 활성 매립물의 양이 1000-1500mg/L의 농도와 약 10%의 퇴적 비율에 도달하면,진흙 재배 과정이 기본적으로 완료되었습니다..


시험 운용의 초기 단계에서는 후류 비율을 100~200%로 조절하여 2차 퇴적 탱크에 침수가 적시에 후류하는 것을 보장할 수 있습니다.미생물 이 성장 한 단계 에 도달 할 때, SVI가 50-100ml/g 사이일 때, 그것은 50% -60%로 외부 피류 비율을 줄일 수 있습니다. 또한 퇴적 곡선을 기반으로,반류 비율 조절은 중등 퇴적 탱크에서 질소화와 인산 방출이 발생하지 않도록 하는 동시에 수행됩니다.이산화 해소에 대한 최적의 제어 관리는 용해된 산소의 통제를 필요로 합니다.아에로브 탱크 및 에로브 섹션에 녹은 산소는 폴리포스파트 축적 박테리아에 의해 포스포스의 완전한 방출과 흡수를 보장 할 수 있습니다.아노크스 및 에어로브 단계에서 용해된 산소 값을 조절하는 것은 질소화와 비질화에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. (1) 일반적으로,아에로빅 구역의 DO 수준은 1에서 1 사이에 제어됩니다..5 및 2.5 mg/L. 유산소 구역의 DO가 감소하면 충분한 공기 공급을 나타내지 않습니다. (2) 아녹시스 섹션의 DO는 0.5mg/L 이하로 조절되어야합니다.내적 역류 비율이 너무 높다는 것을 나타냅니다.(3) 아에로브 탱크의 DO는 0.2mg/L 이하로 조절되어야 합니다.외부 반류 비율 구성이 합리적이거나 오동 강도가 너무 높는지 확인합니다.폐수 처리 시설의 초기 단계에서 F/M (BOD 부하) 통제가 시행되었습니다.액티브 슬레이드 부족으로 인해, BOD 부하가 0.3kgBOD/kgMLVSS를 초과했습니다. d, 낮은 BOD 제거율과 30% 이하의 비질화 효율을 초래했습니다.
BOD 부하가 점차 0.3kgBOD/kgMLVSS에 접근하면, BOD 제거율은 90%에 달할 수 있으며, 질화 효율은 크게 향상되고, 질화 해제 효과는 70%에 도달할 수 있습니다.
시스템의 진흙 부하가 0.15kgBOD/kgMLVSS로 계속 감소하면 유기 물질과 질소의 비율이 일정하기 때문에 비질화 효율은 크게 변하지 않습니다.
BOD 부하가 0.1kgBOD/kgMLVSS 미만일 때, BOD 제거 속도와 비질화 효율이 실제로 감소합니다. 이것은 유입물질의 낮은 유기 물질로 인해 발생합니다.미생물은 굶주림과 노화 상태에 있습니다., 활성화 된 진흙 덩어리는 분해되고, 진흙 덩어리의 성능이 악화되고, 침착 성능이 악화되어 흐릿한 폐수가 발생합니다.
따라서 실제 작동에서 중량적인 진흙 부하를 유지하는 것이 필요합니다. 일반적인 AAO 공정의 BOD 부하 변동은 0.10-0.30kgBOD5/kg/MLVSS 범위 내에서 제어됩니다.저부하 작업 과정에 속하는이 범위 내에서 BOD 제거율은 90%에 도달 할 수 있으며 비질화 효율은 70% 이상입니다.
매끄러운 연령의 통제는 AAO 과정에 매우 중요합니다.
유입량과 물의 질이 일정할 때 잔류 진흙의 배출을 합리적으로 제어하고 MLSS 농도를 조정해야합니다.
일반적으로 겨울 운영 중에 MLSS는 3500mg/L 정도, 슬라드 부하는 0.1kgBOD5/kg/MLVSS.d 정도, SRT는 12일 정도에서 제어된다.
여름 사용 중 MLSS는 약 2000mg/L의 낮은 농도로 제어되며, 진흙 부하량은 약 0.18kgBOD5/kg/MLVSS입니다.그리고 SRT는 더 나은 성능을 위해 8일 이하로 통제됩니다..
AAO 프로세스 디버깅 계획 경험의 끝에,또한 수장은 자신의 디버깅 계획을 가지고 m에 대한 요약을했습니다.폐수 구성 요소의 수거, 표준화된 운영 절차의 개발, 운영 직원의 상태에 따라 관련 작업에 대한 교육장비 대시보드 제어 개발, 그리고 하수 처리 시설 운영 및 하수 처리 프로세스 교육을 기반으로 하수 처리 시설 시공 계획의 설계.
AAO 하수처리 시설의 착공 중에그릴의 각도와 분포가 장비의 요구 사항에 따라 관련 국가 규정을 준수하는지 확인해야합니다., 그릴 청소기를 켜고 그릴을 작동 시키십시오. 물 펌프 구성의 볼트 연결은 손상되지 않아야합니다.그리고 물 펌프의 작동과 전력 분배 기능을 확인해야 합니다.. 모래 물 분리기의 설치 차원을 확인, 전력 분배 장비에 문제가 있는지 확인, 팬의 작동을 검사,다양한 장치의 작동 및 설치를 확인, 그리고 현장 장비가 최적의 수준으로 디버깅되도록 보장합니다.다양한 미생물들은 다른 환경 및 공정 조건에 따라 조정되어야 합니다., 아에로브, 안옥시크 및 에로브 조건을 포함하여 유기 물질 제거에주의를 기울여야합니다.여러 가지 영향을 미치는 요소가 고려되어야합니다., 온도, pH 값, 용해된 산소, C/N 비율, 진흙 연령, 질산 및 설계의 다른 요소를 포함합니다.AAO 하수 처리 시설의 온도는 박테리아의 증식 속도와 활동을 증가시킬 수 있습니다., 온도 처리는 유산소, 무산소 및 무산소 단계에 따라 수행됩니다.에어로브 질소화 반응의 온도 범위는 일반적으로 5도에서 35도 사이입니다.반응 속도는 온도 증가에 따라 가속화 될 수 있으며 활성 질화 반응에 적합한 온도 범위를 선택할 수 있습니다.비산화 단계에서의 비산화 반응은 섭씨 5~27도에서 발생하며 온도와 선형적인 상관관계를 나타냅니다.AAO 폐수 처리 시설의 무산기 단계에서는 생물학적 인산화 제거 시스템의 pH 범위에 주의를 기울이고 적절한 pH 값을 제어해야합니다.pH 값이 적합하지 않은 경우, 진흙 중독을 피하고 질산염을 질산시키는 박테리아의 pH 반응을 줄이기 위해 미리 조정해야합니다.AAO 하수 처리 시설의 운영에 대한 아에로브 및 나트레이트의 역할에주의를 기울여, 그리고 나이트라트 리덕타스의 합성을 달성합니다. AAO 폐수 처리 시설의 설정에서 나이트리프 박테리아의 번식 특성과 성장률에주의를 기울여야합니다.또한 분해 박테리아의 분해와 시스템 상황에 주의를 기울여야 합니다..