Jul 27, 2022

Collecter! Manuel d'utilisation et d'entretien du réservoir d'aération (partie 2)

Laisser un message

Collecter! Manuel d'utilisation et d'entretien du réservoir d'aération (partie 2)
 

 

2. Projet de surveillance de routine du liquide mélangé dans le réservoir d'aération

 

2.1 Comment contrôler la valeur MLSS ou MLVSS du bassin d'aération ?

2.2 Quel est le taux de décantation des boues (SV) du mélange du bassin d'aération ? Quelle est la fonction ?

2.3 Quels phénomènes anormaux sont susceptibles de se produire lors de la mesure de la valeur SV ? Pourquoi?

2.4 Qu'est-ce que l'indice de volume des boues (SVI) ?

2.5 Quelle est la raison de l'augmentation de la valeur SVI du mélange du bassin d'aération ?

 

10

 

2.1 Comment contrôler la valeur MLSS ou MLVSS du bassin d'aération ?

 

Le mélange du réservoir d'aération doit maintenir une concentration de boues MLSS relativement fixe afin de maintenir un bon effet de traitement et un fonctionnement stable du système de traitement. Chaque procédé de traitement aérobie par boues activées possède son MLSS optimal de bassin d'aération. Par exemple, la valeur optimale du MLSS des boues activées dans un réservoir d'aération d'air ordinaire est d'environ 2 g/L, tandis que le MLSS de la section A du processus AB est le plus élevé. La valeur optimale est d'environ 5 g/L, et il y a un grand écart entre les deux.

 

D'une manière générale, l'effet du traitement est meilleur lorsque le MLSS dans le bassin d'aération est proche de sa valeur optimale. Lorsque le MLSS est trop faible, l’effet de traitement attendu n’est souvent pas obtenu.

Lorsque le MLSS est trop élevé, l'âge des boues est prolongé et l'oxygène dissous nécessaire au maintien de l'activité normale des micro-organismes dans ces boues augmentera beaucoup, ce qui entraînera une augmentation de la capacité du système d'oxygénation. Dans le même temps, la densité du liquide mélangé dans le réservoir d'aération augmentera et la résistance augmentera, ce qui augmentera également la consommation d'énergie de l'aération mécanique ou de l'aération par soufflage.

 

Autrement dit, bien que le MLSS soit élevé, la résistance du réservoir d'aération aux changements de la qualité de l'eau entrante et à la charge d'impact peut être améliorée, mais son fonctionnement est souvent peu rentable. Et parfois cela entraînera un vieillissement excessif des boues, une diminution de leur activité, et finalement même affectera la qualité de l'eau de traitement.

 

En fonctionnement réel, il est parfois nécessaire de réduire fortement la valeur MLSS du bassin d'aération en augmentant le rejet des boues en excès, de stimuler la croissance et la reproduction de micro-organismes dans la solution mixte du bassin d'aération et d'améliorer l'activité des boues activées pour décomposer et oxyder la matière organique.

 

2.2 Quel est le taux de décantation des boues (SV) du mélange du bassin d'aération ? Quelle est la fonction ?

 

La vitesse de décantation des boues (SV) en anglais est la vitesse de décantation, également connue sous le nom de taux de décantation de 30 minutes, qui est le rapport entre le volume de boues sédimentées formées après que la solution mélangée du réservoir d'aération ait reposé dans le cylindre gradué pendant 30 minutes et la vitesse de décantation des boues. volume de la solution mélangée originale, exprimé en % .

 

Généralement, prenez 1 000 ml d’échantillon liquide mélangé et mesurez-le avec un cylindre gradué de 1 000 ml à pleine échelle. Après 30 minutes de repos, la hauteur de la surface de la boue correspond exactement à la valeur de SV. La détermination de la valeur SV étant simple et rapide, il s’agit d’une méthode courante pour évaluer la concentration et la qualité des boues activées.

 

La valeur SV peut refléter la quantité de boues et les performances de cohésion et de décantation des boues pendant le fonctionnement normal du bassin d'aération. Il peut être utilisé pour contrôler le rejet des boues excédentaires. La valeur normale de SV se situe généralement entre 15 % et 30 %. Si la valeur est inférieure à cette valeur, cela signifie que les boues ont de bonnes performances de sédimentation, mais cela peut aussi être dû à une mauvaise activité des boues.

Il peut réduire ou non le rejet des boues ou augmenter la quantité d'aération. Au-dessus de cette plage de valeurs, cela signifie qu'une opération d'évacuation des boues est nécessaire ou que des mesures doivent être prises pour augmenter la quantité d'aération, ou bien cela peut être dû à l'action de bactéries filamenteuses que les boues se dilatent et il est nécessaire d'augmenter la quantité. des boues ou réduire la quantité d’aération.

 

2.3 Quels phénomènes anormaux sont susceptibles de se produire lors de la mesure de la valeur SV ? Pourquoi?

 

2.3.1 Après 30-60 minutes de sédimentation, les boues flottent en couches et la qualité de l'eau est relativement claire. Cela montre que les boues activées ont une fonction de réaction forte, produisent une réaction de nitrification et forment davantage de nitrates, qui restent longtemps dans le bassin d'aération, puis pénètrent dans le bassin de sédimentation secondaire pour dénitrifier et générer de l'azote gazeux ; quelques boues Les flocs flottent. Ce problème peut être résolu en réduisant la quantité d'aération ou en réduisant le temps de séjour des boues dans le bassin de décantation secondaire.

 

2.3.2 Le surnageant dans l'éprouvette graduée contient un grand nombre de microflocs en suspension et la transparence est mauvaise et trouble. L'explication est que les boues se désintègrent, et les raisons en sont une aération excessive et une charge trop faible, ce qui entraîne une oxydation excessive des boues activées elles-mêmes et l'entrée de substances nocives. Ce problème peut être résolu en réduisant la quantité d’aération ou en augmentant la quantité de boue.

 

2.3.3 L'interface boue-eau dans l'éprouvette graduée n'est pas claire et la qualité de l'eau est trouble. La raison peut être que des eaux usées organiques à haute concentration se déversent dans l’eau. Ce problème peut être résolu en augmentant la quantité d’aération ou en prolongeant le temps de séjour des eaux usées dans le réservoir d’aération.

 

2.4 Qu'est-ce que l'indice de volume des boues (SVI) ?

 

L'indice de volume des boues (SVI) en anglais est l'indice de volume des boues, qui fait référence au volume de boues sédimentées formées par chaque gramme de boues sèches après que le mélange à la sortie du bassin d'aération soit laissé décanter pendant 30 minutes. Les unités sont en ml/g.

 

La relation entre la valeur SVI et SV :

 

image

La valeur SVI exclut l'effet de la concentration des boues sur le volume de sédimentation des boues, de sorte qu'elle peut évaluer et refléter plus précisément les performances de coagulation et de sédimentation des boues activées que la valeur SV. D'une manière générale, si la valeur SVI est trop faible, les particules de boue sont petites, la teneur en matières inorganiques est élevée et l'activité est insuffisante. La valeur SVI des stations d'épuration urbaines se situe généralement entre 70 et 100.

 

La valeur SVI est liée à la charge de boues. Si la charge de boues est trop élevée ou trop faible, les performances métaboliques des boues activées se détérioreront, la valeur SVI deviendra également élevée et il existe un risque de gonflement des boues.

 

2.5 Quelle est la raison de l'augmentation de la valeur SVI du mélange du bassin d'aération ?

 

2.5.1 La baisse soudaine de la température de l'eau réduit l'activité des micro-organismes et la fonction de décomposition de la matière organique.

 

2.5.2 L'afflux d'eaux usées contenant de l'acide maintient la valeur du pH de la solution mélangée dans le bassin d'aération dans des conditions acides pendant une longue période, et les micro-organismes filamenteux acidophiles se multiplient en grand nombre. De plus, la perte périodique des films microbiens filamenteux développés dans les canalisations qui rejettent les eaux usées acides entraînera également un mélange. Prolifération de micro-organismes filamenteux dans un liquide.

 

2.5.3 Le rapport des éléments nutritifs azotés et phosphorés dans l'eau d'arrivée est faible, tandis que les bactéries filamenteuses peuvent se multiplier en cas de grave pénurie d'azote, de phosphore et d'autres éléments nutritifs et dominer le liquide mélangé, provoquant ainsi un gonflement des boues.

 

2.5.4 La charge organique élevée du bassin d'aération entraîne une détérioration des performances de coagulation et de sédimentation des boues activées, ainsi qu'une augmentation de la valeur SVI.

 

2.5.5 La teneur en matière organique de faible poids moléculaire dans l'eau d'afflux est importante et la matière organique de faible poids moléculaire est le composant le plus facilement absorbé et utilisé des bactéries filamenteuses, de sorte que les micro-organismes filamenteux se multiplient et que les performances de sédimentation du mélange du bassin d'aération est réduit.

 

2.5.6 Une quantité insuffisante d'oxygène dissous dans la solution mélangée du réservoir d'aération inhibe la croissance des flocs. D'autre part, les bactéries filamenteuses peuvent se multiplier dans des conditions inférieures à 0,1 mg/L, ce qui entraîne l'expansion des boues activées et l'augmentation de la valeur SVI.

 

2.5.7 L'augmentation des substances toxiques et nocives dans l'eau d'afflux, telle que l'augmentation soudaine de la teneur en phénol, aldéhyde, sulfure et autres substances, réduit les performances de cohésion des micelles de bactéries microbiennes et un grand nombre de floculation, tandis que les bactéries filamenteuses peuvent proliférer et le SVI augmente.

 

2.5.8 Les eaux usées organiques à haute concentration pénètrent dans le réservoir d'aération après hypoxie et corruption, qui contiennent une grande quantité de matière organique de faible poids moléculaire et de sulfures, etc., de sorte que les bactéries filamenteuses se multiplient et que la valeur SVI augmente.

 

2.5.9 Le surnageant du digesteur pénètre dans le bassin d'aération pendant une courte période. Parmi eux, la forte concentration de matière organique augmente la charge organique du bassin d’aération, et les bactéries filamenteuses se multiplient. L'influence de

 

2.5.10 a un faible MES et une grande proportion de matière organique dissoute, ce qui réduit la densité apparente des boues et rend difficile la séparation du solide et du liquide, ce qui augmente la valeur SVI.

 

2.5.11 Si les boues restent longtemps dans le bassin de décantation secondaire, la teneur en oxygène dissous diminuera, les boues seront corrompues et détériorées et les bactéries filamenteuses dans les boues de retour se multiplieront, provoquant la formation de boues activées dans l'aération. réservoir à agrandir, augmentation du SVI.

Envoyez demande