Заманбап канализациялык суу иштетүү микробдордун күчүн пайдаланып, ластык заттарды алып салуу жана канализациялык сууну таза чыгарууга багытталган күрөштүү биологиялык процесстерге негизделген. Бул жыктык жөнөтүш ыкмалар шаардык жана өнөрөлүк колдонулушта ачык саламаттыкты жана чөйрөнүн устойчивдүүлүгүн коргоодо негизги ролду аткарат. Канализациялык суу иштетүү процесстеринин биологиялык механизмдерин түшүнүү канализациялык суу менен иштеген объекттердин операторлору, чөйрө инженерлери жана канализациялык суу менен иштеген инфраструктураны башкарууга жооптуу кылымдар үчүн зарыл.

Суу тазалоо ыктымалынын натыйжасы микробдордун иштешүүсүнүн оптималдык шарттарын сактоого байланыштуу, атап айтканда, суу тазалоо көлөктөрүндөгү оксиген менен камсыз кылуу, нутриенттердин балансы жана суунун кармаңыч убакыты. Биологиялык суу тазалоо ыкмалары өткөн он жылдыктарда көп нүктөдө өнүккөн, аларга оксигенди өткөрүүнүн жаңы ыкмалары жана аралаш-медиалык фильтрация системалары кирет, булар тазалоо натыйжасын жогорулатат. Бүгүнкү күндөгү суу тазалоо борборлору жогорку сапаттагы чыгарылган сууну алуу үчүн бир нече биологиялык этаптарды бириктирип, операциялык чыгымдарды жана чөйрөгө тийгизген таасири минималдуу деңгээлде сактайт.
Суу тазалоо системаларындагы аэробдук деградация
Активдүү чамал жана микробдун метаболизмиси
Активдүү чамал – бул өзгөчөлүгү менен дүйнө жүзүндөгү канализациялык тазалоо станцияларында эң кеңири колдонулган биологиялык процесс. Бул канализациялык тазалоо ыкмасы органикалык заттарды жана азоттун кошулмаларын токтогон микроорганизмдердин жанып-жагылууына негизделген, алар эрүүчү оксигенди пайдаланат. Канализациялык тазалоодо активдүү чамал процесси гетеротрофтуу бактериялардын карбондуу чөп-чүптөрдү таркатуусун жана автотрофтуу нитрификаторлордун аммиакты нитрат формасына айлантуусун камтыйт, андан кийин аларды алып салуу оңой болот. Активдүү чамалды колдонуп канализацияны туура тазалоо үчүн эрүүчү оксигендин деңгээли 2–4 миллиграмм литрде болушу үчүн даамытканын үзгүлтүз иштеп тургандыгын камсыз кылуу зарыл.
Узартылган аэрация жана органикалык заттардын азайтуу
Суу тазалоо үчүн узартылган аэрация сууну аэрация бассейнинде узартылган убакытка кармап туруу менен иштейт, бул органикалык бирикмелердин толук оксидденүүсүн жана жогорку деңгээлдеги нитрификацияны камсыз кылат. Бул суу тазалоо ыкмасы биологиялык оксидденүүгө даяр органикалык заттардын көлөмүн көрсөтүүчү маанилүү көрсөткүч — биологиялык оксидденүүгө даяр кислороддун концентрациясын төмөндөтөт. Суу тазалоо үчүн узартылган аэрация системалары адатта сууну кармап туруу убакытын он сегизден отуз алты саатка чейин узартат, бул адаттагы суу тазалоо дизайндарына салыштырмалуу узун. Суу тазалоо борборлорунда узартылган кармап туруу убакыты гетеротрофтуу микроорганизмдерге бардык жеткиликтүү органикалык субстраттарды толук токойтуп жоюуга жетиштүү убакыт берет, натыйжада чыгып бараткан суу кабыл алуучу суу объекттерине таза түрдө чыгат.
Суу тазалоодо аноксик жана анаэробдук биологиялык процесстер
Суу тазалоо аркылуу денитрификация жана азоттун алынып салынышы
Anoksik chыгын сууларды тазалоо зоналарында гетеротрофтук бактериялар колдонулат, алар эрүүчү кислород жок болгондо нитратты азот газына кайтарып, калган органикалык карбонду токойт. Бул чыгын сууларды тазалоо механизми денитрификация деп аталат жана чыгын сууларды чөлкөмгө чыгарылганга чейин азотту алып салат, ошондой эле кабыл алуучу суу объекттеринде эвтрофикацияны алдын алууга жардам берет. Заманбап чыгын сууларды тазалоо станцияларында аэробдук резервуарлардан мурун аноксик бөлмөлөр иреттелген түрдө кошулган, бул аэробдук чыгын сууларды тазалоо стадияларынан нитрификацияланган чыгын сууларды аноксик зоналарга киргизип, денитрификатор бактериялардын азотту алып салуу циклин толуктоосун камсыз кылат. Аноксик чыгын сууларды тазалоо стадияларын аэробдук тазалоо менен бириктирүү жалпы азотту алып салуу эффективдүүлүгүн белгилүү түрдө жакшыртат жана көп компоненттүү чыгын сууларды тазалоо борборлорунда жалпысынан 90%дан жогору азотту алып салуу деңгээлине жетүүгө мүмкүндүк берет.
Чыгын сууларды тазалоодо анаэробдук ашыруу
Anaerobdyk sindirүү — башкы суу тазалоо агымына караганда, негизинен канализациялык чополорду тазалоого колдонулган өзгөчө биологиялык процесс. Канализациялык сууларды тазалоо борборлорунда анаэробдук синдирүү төмөнкү метаболикалык жолдор аркылуу чөккөн чополордогу комплекстүү органикалык бирикмелерди метан жана көмүртектин диоксиди газдарына айландырат. Канализациялык сууларды тазалоо чополору анаэробдук бактериялар тарабынан гидролизге, андан кийин актогенезге жана акыркысында метаногенезге дуушар болот; бул учурда метан өндүрүүчү археялар энергияны кайра иштетүү үчүн биогазды пайда кылат. Бүгүнкү заманбап канализациялык сууларды тазалоо борборлору биогазды тазалоо процесстерин камсыз кылуу үчүн анаэробдук синдирүүдөн алынган биогазды бардык убакта колдонуп, иштетүүнүн энергиялык чыгымдарын азайтат жана жалпы процессти устойчивүүлүккө көтөрөт.
Туруктуу пленка жана бекитилген өсүштүн биологиялык процесстер
Канализациялык сууларды тазалоо ортосундагы биопленканын пайда болушу
Туруктуу пленкалык канализациялык сууларды тазалоо технологиялары сууга батырылган ортодо уюшулган биопленкалык коомду өнүктүрөт, бул агым суу тазалоо зонасынан өткөндө канализациялык сууларды иштетүүчү жогорку сапаттагы микробдук экосистемаларды түзөт. Канализациялык сууларды тазалоо үчүн биопленкалык системалар сууда жүзүп жүрүүчү өсүмдүктөрдүн системаларына салыштырмалуу көлөмдүк жүктөмдүн жогорку деңгээлини камсыз кылат, анткени микробдор суюктук көлөмүнүн ичинде жүзүп жүрбөй, ортоңунун бетинде концентрацияланып калат. Бул канализациялык сууларды тазалоо ыкмалары компакттуу аянт же кирген суунун сапатындагы өзгөрүштөргө тез ылдамдашуу талап кылынган учурларда жакшы иштейт. Биопленкалык канализациялык сууларды тазалоо системалары төзүмдүүлүгү менен белгилүү, алар иштетүүдөгү токтолуштар же шок жүктөмдөрдөн кийин микробдук популяцияларды тез калыбына келтирет, ал эми бул традициондук канализациялык сууларды тазалоо борборлорун тургузуп бербөй.
«Подвижный слой биопленочного реактора» (MBBR) технологиясын
Harakatdagi tuzak biofilm reaktor sistemderi — aeratsiya tanktaryna yengil plastik media koyulgan, biriktirilgen ham jana serbest osku processhterinin baarlyk artysyndan foydalangan, ilgерики fixd-film chыгынды суу иштетүү texnologiyasy. Chыгынды суу иштетүүдө, harakatdagi tuzak biofilm reaktorloru tolyk nitrifikatsiya жана кысмий denitrifikatsiya үчүн ар кандай гидравликалык турган убакыт (2–4 саат) ичинде жогорку иштетүү капаситетин камсыз кылат. Harakatdagi tuzak biofilm reaktorлорунун чыгынды суу иштетүү ыкмасы органикалык заттардын чирип кетиши, ammoniakтын оксидденүүсү жана бир нече кысмий азоттун алынышын интегралдуу резервуар конфигурацияларында бирге иштетет. Бул чыгынды суу иштетүү системдери бардык объекттерди модернизациялоо же чектелген аянт жана жогорку иштетүү талаптарына жооп берген жаңы заводдорду куруу үчүн иске ашырууга мүмкүнчүлүк берет.
Жи frequently берилген суроолор
Chыгынды суу иштетүү процессинде операторлор кандай биологиялык параметрлерди көзөмөлдөшү керек?
Суу тазалоо системдээ иштеген операторлор аэрация зоналарындагы эриген оксиген концентрациясын, микробдук массаны көрсөткөн аралаш суюктуктун жүзүп жүрүүчү катуу заттарынын концентрациясын, биомассанын жашын контролдогон чополордун карма туруу убактысын жана тамактануу нормасын белгилеген тамак-тоңуз-микроорганизм коэффициентин көзөмөлдөшү керек. Бул суу тазалоо көзөмөл параметрлери туурасында микробдук коомдун түзүлүшүн жана метаболдук активдүүлүгүн туурасында таасир этет, ошондой эле акыркы чыгарылган суунун сапатын белгилейт. Ошондой эле, суу тазалоо чыгарылган суусундагы оксидденүү-редукция потенциалын, pH жана учуучу жүзүп жүрүүчү катуу заттарды көзөмөлдөө процессинин туруктуулугу жана тазалоо эффективдүүлүгү жөнүндө реалдуу убакытта маалымат берет.
Кандай чевре шарттары суу тазалоодогу биологиялык активдүүлүккө таасир этет?
Температура күчтүү таасир этет биологиялык чырпылган суу иштетүүнүн активдүүлүгүнө, анткени микробдук ферменттик системалар жалпысынан он бештен отуз беш градус Цельсийдиң тар температуралык диапазонунда эң эффективдүү иштейт. Чырпылган суу температурасы он градус Цельсийден төмөн түшкөндө, микробдук метаболизм күчтүү төмөндөгөндө, кышкы айларда чырпылган суу иштетүүнүн эффективдүүлүгү күчтүү төмөндөйт. pH өзгөрүштөрү да чырпылган суу иштетүүнүн натыйжасына таасир этет; ошондой эле, көпчүлүк гетеротрофтуу бактериялар жана нитрификатор организмдер шамалдуу нейтралдык же жалгыз алкалиндик шарттарда, башкача айтканда, 6,5–8,5 диапазонунда эң оптималдуу иштейт. Чырпылган суу иштетүү борборлорун башкаруучулар сезондук өзгөрүштөр боюнча процесс натыйжасын туруктуу сактоо үчүн температураны тутумдуу башкаруу жана pH деңгээлинин түзөтүштөрүн колдонушу керек.
Биологиялык чырпылган суу иштетүү процесстеринде пайда болуп жаткан контаминанттар жана дары-дарыларды алып салууга болобу?
Конвенциялык биологиялык канализациялык суу тазалоо ыкмалары фармацевтикалык заттардын жана жеке гигиена заттарынын көпчүлүгүн алып салууда чектелген натыйжалуулук көрсөтөт, анткени бул жаңы пайда болгон контаминанттар стандарттык аэробдук биодеградацияга каршы турат. Бирок, узартылган сактоо убактысын камтыган канализациялык суу тазалоо борборлору, айрыкча аэробдук жана анаэробдук зоналарды бириктирген борборлор, кайсы бир фармацевтикалык топтордун алып салынуу деңгээлин жакшыртат. Мембраналык биореакторлор сыяктуу алдыңкы канализациялык суу тазалоо технологиялары жана биологиялык канализациялык суу тазалоодон кийин кумдун фильтрациясы жаңы пайда болгон контаминанттарды тазалоодо кошумча тазалоо мүмкүнчүлүгүн берет. Келечектеги канализациялык суу тазалоонун өнүгүшү фармацевтикалык заттарды жана туруктуу загрязнителдерди толук алып салуу үчүн биологиялык канализациялык суу тазалоону толуктогон атайын ферменттик дарылоо жана алдыңкы оксиддоо ыкмаларына башка тараптан көбүрөөк көңүл бурат.