ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍຈະຕ້ອງຖືກອອກແບບເພື່ອຈັດການບໍ່ພຽງແຕ່ການໄຫຼຜ່ານປະຈຳວັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຈັດການສະພາບການໄຫຼຜ່ານສູງສຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ມີຝົນຕົກໜັກ ເວລາເຊົ້າທີ່ມີການຈາລະຈອນຫຼາຍ ຫຼືເວລາທີ່ມີການປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກອຸດສາຫະກຳ. ການເຂົ້າໃຈວ່າໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍຈັດການຕໍ່ໄລຍະເວລາທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບວິສະວະກອນເມືອງ ຜູ້ດຳເນີນງານໂຮງງານ ແລະ ນັກວາງແຜນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກຳລັງຄົ້ນຫາວິທີແກ້ໄຂການຈັດການນ້ຳເສຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ເຫດການໄຫຼຜ່ານສູງສຸດອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບທີ່ມີຂະໜາດເລັກເກີນໄປບໍ່ສາມາດຮັບມືໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການປຸງແຕ່ງ ການລົ້ນເຂົ້າໄປໃນບ່ອນນ້ຳທຳມະຊາດ ແລະ ການລະເມີດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ບົດຄວາມນີ້ຈະສຶກສາຫຼັກການການອອກແບບ ຍຸດທະສາດດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການດຳເນີນງານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍສາມາດຮັກສາປະສິດທິຜົນໃນການປຸງແຕ່ງໄດ້ໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີການໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດ.

ການອອກແບບຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍທີ່ທັນສະໄໝປະກອບດ້ວຍມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຫຼາຍຊັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນການລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໃນເວລາທີ່ມີການເຂົ້າມາຂອງນ້ຳເສຍຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍບໍ່ເທົ່າທຽນ, ຂະບວນການປຸງແຕ່ງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ແລະ ວິທີການດຳເນີນງານທີ່ຖືກວາງແຜນຢ່າງດີເພື່ອໃຫ້ສາມາດປຸງແຕ່ງປະລິມານນ້ຳເສຍທີ່ສູງໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບການປຸງແຕ່ງຫຼືການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເສຍຫາຍ. ຄວາມຈຸຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍມັກຈະຖືກກຳນົດໂດຍທັງອັດຕາການໄຫຼເຂົ້າອອກສະເລ່ຍ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼເຂົ້າອອກສູງສຸດ, ໂດຍອັດຕາການໄຫຼເຂົ້າອອກສູງສຸດມັກຈະບໍ່ເກີນ 2 ເຖິງ 4 ເທົ່າຂອງອັດຕາການໄຫຼເຂົ້າອອກປະຈຳວັນ. ວິສະວະກອນຈຳເປັນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການລົງທຶນດ້ານທຶນ, ພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່, ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການດຳເນີນງານເມື່ອກຳນົດຂະໜາດຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການປຸງແຕ່ງເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້.
ຫຼັກການອອກແບບສຳລັບອັດຕາການໄຫຼເຂົ້າອອກສູງສຸດຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍ
ການຄຳນວນຄວາມຕ້ອງການດ້ານອັດຕາການໄຫຼເຂົ້າອອກສູງສຸດ
ຜູ້ອອກແບບໂຮງງານປັບປຸງນ້ຳເສຍຕ້ອງກຳນົດອັດຕາການຫຼື່ງສູງສຸດທີ່ອອກແບບໄວ້ກ່ອນ ໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບຂອງຝົນທີ່ຕົກໃນປະຫວັດສາດ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ ການປະມົວນຜົນຈາກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອັດຕາການຊຶມຜ່ານ. ການຄຳນວນອັດຕາການຫຼື່ງສູງສຸດນີ້ຈະກຳນົດຄວາມຈຳເປັນດ້ານການໄຫຼເວົ້າ (hydraulic capacity) ສຳລັບແຕ່ລະໆຫົວໜ່ວຍປັບປຸງ. ມາດຕະຖານການອອກແບບສ່ວນຫຼາຍກຳນົດວ່າ ໂຮງງານປັບປຸງນ້ຳເສຍຄວນສາມາດຈັດການກັບອັດຕາການຫຼື່ງສູງສຸດທີ່ເທົ່າກັບ 1.5 ເຖິງ 4 ເທົ່າຂອງອັດຕາການຫຼື່ງສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ທີ່ອອກແບບໄວ້ ຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງເຂດບໍລິການ. ໃນເຂດເມືອງທີ່ມີລະບົບທໍ່ລະບາຍນ້ຳຝົນແຍກຕ່າງหากຈາກລະບົບທໍ່ລະບາຍນ້ຳເສຍ ອັດຕາການຫຼື່ງສູງສຸດຂອງໂຮງງານປັບປຸງນ້ຳເສຍຈະຖືກກຳນົດເປັນຫຼັກໂດຍເວລາທີ່ອຸດສາຫະກຳປ່ອຍນ້ຳເສຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕາມເວລາໃນແຕ່ລະມື້ຂອງການໃຊ້ນ້ຳໃນຄົວເຮືອນ. ໃນລະບົບທໍ່ລະບາຍນ້ຳທີ່ປະກອບມີທັງນ້ຳຝົນແລະນ້ຳເສຍຮວມກັນ ຄວາມເຂັ້ມຂອງຝົນຈະເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ອັດຕາການເຂົ້າໄຫຼສູງສຸດ.
ການກຳນົດຂະໜາດຂອງຫົວໜ່ວຍປັບປຸງສຳລັບສະພາບການສູງສຸດ
ແຕ່ລະໜ່ວຍໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍຕ້ອງຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປຸງແຕ່ງປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ ໂດຍຮັກສາເວລາທີ່ນ້ຳຢູ່ໃນໂຮງງານ (detention time) ແລະປະສິດທິຜົນຂອງການປຸງແຕ່ງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ. ຂະບວນການການປຸງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ການກະຈາຍເສດເຫຼືອ (screening) ແລະການກຳຈັດທາດ (grit removal) ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເນື່ອງຈາກປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດຈະນຳເອົາເອກະສານທີ່ເປັນເນື້ອເດີ່ยว (suspended solids) ແລະເສດເຫຼືອຕ່າງໆເຂົ້າມາໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ສ່ວນຂອງການປຸງແຕ່ງດ້ວຍຈຸລັງຊີວະ (biological treatment) ໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍ ເຊັ່ນ: ລະບົບ activated sludge ຫຼື trickling filter ຕ້ອງມີປະລິມານນ້ຳໃນຖັງທີ່ພຽງພໍເພື່ອເຈືອຈາງປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດ ແລະຮັກສາປະລິມານຈຸລິນຊີໃຫ້ຄົງທີ່. ຖັງຕັ້ງທີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການທີ່ສອງ (secondary clarifiers) ຕ້ອງຖືກອອກແບບບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຮັບປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼເຂົ້າເປັນປະຈຳເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງຮັບປະລິມານເອກະສານທີ່ເປັນເນື້ອເດີ່ยวທີ່ເກີດຂຶ້ນສູງສຸດໃນເວລາທີ່ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດ ເພື່ອໃຫ້ເອກະສານທີ່ເປັນເນື້ອເດີ່ยวຕົກສູ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຖືກພາດໄປກັບນ້ຳ.
ຍຸດທະສາດການຈັດເກັບ ແລະການປັບສົມດຸນໃນການອອກແບບໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍ
ຖັງປັບສົມດຸນ ແລະການປັບສົມດຸນປະລິມານການໄຫຼ
ບໍ່ເທົ່າທຽນເປັນກົງການຫຼັກທີ່ໃຊ້ເພື່ອຈັດການການໄຫຼຜ່ານທີ່ສູງສຸດກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການປິ່ນປົວຫຼັກຂອງໂຮງງານປິ່ນປົວນ້ຳເສຍ. ບໍ່ເທົ່າທຽນເຫຼົ່ານີ້ເກັບຮັກສານ້ຳເຂົ້າທີ່ເກີນຄວາມຕ້ອງການໄວ້ຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະທີ່ມີການໄຫຼຜ່ານສູງ ແລະ ປ່ອຍອອກດ້ວຍອັດຕາທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ການໄຫຼຜ່ານຕ່ຳ, ເພື່ອໃຫ້ການໄຫຼຜ່ານທີ່ເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການປິ່ນປົວຖັດໄປມີຄວາມສະເໝີພາກ. ບໍ່ເທົ່າທຽນຂອງໂຮງງານປິ່ນປົວນ້ຳເສຍທົ່ວໄປຈະຖືກອອກແບບໃຫ້ສາມາດເກັບຮັກສານ້ຳເຂົ້າທີ່ສູງສຸດໄດ້ເຖິງ 4 ຫາ 8 ຊົ່ວໂມງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂະໜາດນີ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຮູບແບບຂອງຝົນຕົກໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບ. ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼຜ່ານ, ບໍ່ເທົ່າທຽນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຂະໜາດຂອງເຄື່ອງປິ່ນປົວທາງຊີວະພາບ ແລະ ເຄື່ອງຕັ້ງທີ່ໃຊ້ໃນການຕັ້ງຕົວ, ເຮັດໃຫ້ໂຮງງານປິ່ນປົວນ້ຳເສຍທັງໝົດມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນດີຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສະເໝີພາກໃນການປິ່ນປົວ. ອຸປະກອນປັ່ນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນບໍ່ເທົ່າທຽນຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕົກທັບຂອງເນື້ອເຄີຍ ແລະ ການເກີດກິ່ນບໍ່ດີໃນໄລຍະທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາດົນ.
ຄວາມຈຸໃນການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຈັດການກັບການໄຫຼລົ້ນ
ນອກຈາກການເກັບຮັກສາເພື່ອຄວາມສະເໝີພາກ ແລ້ວ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍຍັງມີຄວາມຈຸເພີ່ມເຕີມໃນຮູບແບບຂອງຖັງລົ້ນຫຼືບໍ່ເທິງນ້ຳ (wet wells) ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເກັບຮັກສາໄຫຼ່ເກີນຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງຂອງໂຮງງານຢ່າງຊົ່ວຄາວ. ເຂດເກັບຮັກສາເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຈັບຮັກສາເຫດການໄຫຼ່ສູງສຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ນ້ຳເສຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ປຸງແຕ່ງລົ້ນຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ. ໃນລະບົບທໍ່ລວມ (combined sewer systems) ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍອາດຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທໍ່ເກັບຮັກສາທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງການໄຫຼ່ (in-line storage pipes) ແລະ ບໍ່ເທິງນ້ຳ (detention basins) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຕົ້ນຂອງເຄືອຂ່າຍການເກັບຮັກສາ. ຄວາມຈຸເກັບຮັກສາທັງໝົດຂອງລະບົບໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍຖືກຄຳນວນເພື່ອຮັບປະຫຼິມານຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໄຫຼ່ເຂົ້າສູງສຸດ ແລະ ອັດຕາການປຸງແຕ່ງສູງສຸດທີ່ໂຮງງານສາມາດດຳເນີນໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນເຫດການໄຫຼ່ສູງ ນ້ຳເສຍທີ່ຖືກເກັບໄວ້ຈະຖືກປຸງແຕ່ງຢ່າງຊົ້າໆ ຫຼັງຈາກທີ່ໄຫຼ່ເຂົ້າກັບຄືນສູ່ລະດັບປົກກະຕິ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ານ້ຳເສຍທັງໝົດທີ່ຖືກເກັບມາຈະຖືກປຸງແຕ່ງຢ່າງສົມບູນ.
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານການດຳເນີນງານ ແລະ ຂະບວນການປຸງແຕ່ງໃນການຈັດການໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍ
ການເລືອກ ແລະ ລຳດັບຂະບວນການ
ຂະບວນການປີ່ບັດທີ່ເລືອກໃຊ້ສຳລັບໂຮງງານປີ່ບັດນ້ຳເສຍມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການຈັດການກັບການໄຫຼເຂົ້າທີ່ສູງສຸດຢ່າງຫຼາຍ. ລະບົບ reactor ຈັດລຽງແບບລຳດັບ (sequencing batch reactors) ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄືນຄືນອື່ນໆ ໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານໂຮງງານປີ່ບັດນ້ຳເສຍສາມາດປັບເວລາການຄົງທີ່, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງການອາກາດສົ່ງ, ແລະ ວຟົງເວລາການຕົກທີ່ເປັນໄປຕາມການປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼເຂົ້າ. ລະບົບ activated sludge ທີ່ເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງໃນໂຮງງານປີ່ບັດນ້ຳເສຍແບບດັ້ງເດີມຈະຮັກສາສະພາບການດຳເນີນງານທີ່ຄົງທີ່ ແຕ່ຕ້ອງການຖັງທີ່ມີປະລິມານໃຫຍ່ຂຶ້ນເພື່ອຮັບມືກັບການເຮັດວຽກທາງນ້ຳທີ່ສູງສຸດ. ໂຮງງານປີ່ບັດນ້ຳເສຍທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍແຫ່ງໃຊ້ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງໜ່ວຍປີ່ບັດທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງແລະໜ່ວຍທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄືນຄືນ, ໂດຍສົ່ງການໄຫຼເຂົ້າທີ່ສູງສຸດໄປຍັງໜ່ວຍທີ່ມີຄວາມຈຸກຳລັງສູງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະຊາກອນຈຸລິນทรີທີ່ຄົງທີ່ໃນ reactor ຊີວະພາບ. ຍຸດທະສາດທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ນີ້ຮັບປະກັນວ່າໂຮງງານປີ່ບັດນ້ຳເສຍຈະຮັກສາການນີໄຕຣີຟິເຄຊັນ, ດີນີໄຕຣີຟິເຄຊັນ, ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການໄຫຼເຂົ້າຈະປ່ຽນແປງໄດ້ເຖິງສາມຫຼືສີ່ເທົ່າ.
ການປັບການອາກາດສົ່ງ ແລະ ການປັ່ນ
ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ການໄຫຼຂອງນ້ຳເສຍສູງສຸດ ຜູ້ດຳເນີນການໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍຕ້ອງປັບປຸງອຸປະກອນການເຮັດໃຫ້ມີອົກຊີເຈນແລະການກະແສນ້ຳເພື່ອຮັກສາລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍໄວ້ໃນນ້ຳ ແລະ ປ້ອງກັນການໄຫຼຜ່ານຖັງປຸງແຕ່ງຢ່າງໄວວາ ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຕົວປ່ຽນທີ່ຕິດຕັ້ງກັບເຄື່ອງເປົ່າອາກາດຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍສາມາດປັບການສະໜອງອົກຊີເຈນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນທັນທີຂອງນ້ຳເສຍທີ່ເຂົ້າມາ ການຈັດວາງແຜ່ນກັ້ນພາຍໃນບ່ອນເກັບນ້ຳຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ເພື່ອປັບປຸງການແຈກຢາຍການໄຫຼ ແລະ ຍົກເວລາການຄົງຕົວທີ່ມີປະສິດທິຜົນສຳລັບອັດຕາການໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດທີ່ກຳນົດ ການກະແສນ້ຳທີ່ເໝາະສົມໃນເຄື່ອງຕົກຕະກອນໃນຊ່ວງການຮັບນ້ຳເສຍສູງສຸດຈະຮັບປະກັນສະພາບການຕົກຕະກອນທີ່ສະເໝີກັນ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດກະແສນ້ຳທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ອາດຈະພາເອົາສານແຂງໄປສູ່ນ້ຳທີ່ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງແລ້ວ ຜູ້ດຳເນີນການໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍຕິດຕາມອັດຕາການສົ່ງຄືນຊີວະມວນແລະອັດຕາການເອົາຊີວະມວນອອກຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເພື່ອຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຊີວະມວນ ແລະ ປະສິດທິຜົນການປຸງແຕ່ງໃນທຸກໆວັນ ແລະ ໃນຊ່ວງເຫດການສູງສຸດທີ່ຮຸນແຮງ
ຖາມບ່ອຍໆ
ຫຍັງເປັນຜູ້ກຳນົດອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດໃນການອອກແບບໂຮງງານປັບປຸງນ້ຳເສຍ?
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດໃນການອອກແບບໂຮງງານປັບປຸງນ້ຳເສຍ ຖືກກຳນົດດ້ວຍການວິເຄາະບັນທຶກປະຫວັດສາດຂອງຝົນຕົກ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ, ຮູບແບບການປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກອຸດສາຫະກຳ, ແລະອັດຕາການຊຶມເຂົ້າຂອງລະບົບທີ່ເປັນເອກະລັກຕໍ່ເຂດບໍລິການ. ວິສະວະກອນມັກອອກແບບໂຮງງານປັບປຸງນ້ຳເສຍໃຫ້ສາມາດຈັດການກັບການໄຫຼສູງສຸດທີ່ເທົ່າກັບ 1.5 ເຖິງ 4 ເທົ່າຂອງອັດຕາການໄຫຼປະຈຳວັນທີ່ອອກແບບ, ຂຶ້ນກັບວ່າລະບົບນັ້ນຈະເກັບເອົານ້ຳເສຍທາງສຸຂາພັນເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ປະສົມນ້ຳຝົນກັບນ້ຳເສຍທາງສຸຂາພັນ. ມາດຕະຖານຂອງການຄຸມຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຳແນະນຳດ້ານການອອກແບບທ້ອງຖິ່ນຍັງກຳນົດຕົວຄູນຕ່ຳສຸດສຳລັບການໄຫຼສູງສຸດທີ່ໂຮງງານປັບປຸງນ້ຳເສຍຕ້ອງສາມາດຮັບມືໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ.
ບ່ອນເກັບນ້ຳທີ່ມີການປັບສະເໝືອນກັນ (equalization basins) ຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງໂຮງງານປັບປຸງນ້ຳເສຍໃນໄລຍະທີ່ມີການໄຫຼສູງສຸດໄດ້ແນວໃດ?
ບໍ່ເທົ່າທຽນ ມີໜ້າທີ່ເປັນບ່ອນກັກນ້ຳເສຍທີ່ເຂົ້າມາຢ່າງຈະແຈ້ງ ໂດຍການເກັບຮັກສານ້ຳເສຍສ່ວນເກີນໄວ້ຊົ່ວຄາວ ແລ້ວປ່ອຍອອກດ້ວຍອັດຕາທີ່ຄົງທີ່ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງການເຄື່ອນທີ່ນ້ຳໃນໝູ່ອຸປະກອນການປິ່ນປົວທັງໝົດທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ນ້ຳນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການປິ່ນປົວທາງຊີວະພາບ ແລະ ອຸປະກອນການຕັ້ງຕົວໃນໂຮງງານປິ່ນປົວນ້ຳເສຍເຮັດວຽກຢູ່ໃນອັດຕາການເຄື່ອນທີ່ນ້ຳ ແລະ ອັດຕາການເຄື່ອນທີ່ອິນຊີນທີ່ຄົງທີ່ ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິຜົນການປິ່ນປົວດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານທັງໝົດຂອງຖັງທີ່ຕ້ອງການ. ໂດຍການປ້ອງກັນການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງທັນທີຂອງການເຄື່ອນທີ່ນ້ຳ ບ່ອນບໍ່ເທົ່າທຽນຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງງານປິ່ນປົວນ້ຳເສຍຮັກສາປະຊາກອນຈຸລິນทรີທີ່ຄົງທີ່ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ປິ່ນປົວແລ້ວທີ່ຄົງທີ່ໃນໄລຍະທີ່ມີການເຄື່ອນທີ່ນ້ຳສູງສຸດ.
ໂຮງງານປິ່ນປົວນ້ຳເສຍສາມາດຮັກສາຄຸນນະພາບການປິ່ນປົວໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ມີການເຄື່ອນທີ່ນ້ຳສູງສຸດບໍ?
ແມ່ນ, ໂຮງງານປັບປຸງນ້ຳເສຍທີ່ອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດຮັກສາຄຸນນະພາບການປັບປຸງໄດ້ໃນເວລາທີ່ມີການຫຼື່ນຂອງນ້ຳເສຍສູງສຸດ ດ້ວຍຄວາມຈຸເທົ່າທຽນທີ່ເໝາະສົມ, ອຸປະກອນປັບປຸງຊີວະພາບທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຕ້ອງການ, ລະບົບການປັບປຸງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ແລະ ການຄວບຄຸມການດຳເນີນງານທີ່ທັນເວລາ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການກຳນົດຂະໜາດຂອງໜ່ວຍປັບປຸງທັງໝົດບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ການຫຼື່ນສະເລ່ຍ ແຕ່ອີງໃສ່ການຫຼື່ນສູງສຸດທາງດ້ານຮູບຮ່າງ ໃນເວລາທີ່ຍັງຮັກສາເວລາການຄົງທີ່ (detention time) ແລະ ຄວາມສະຖຽນຂອງຊີວະມວນ (biomass stability) ໄວ້ຢ່າງເພີຍງພໍ. ການອອກແບບໂຮງງານປັບປຸງນ້ຳເສຍທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລະບົບການປັບປຸງ, ຄວາມຈຸເກັບຮັກສາ, ແລະ ການຈັດການທີ່ດີຈາກຜູ້ດຳເນີນງານທີ່ມີທັກສະ ສາມາດບັນລຸມາດຕະຖານການປ່ອຍນ້ຳອອກ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າການຫຼື່ນເຂົ້າຈະເກີນກວ່າອັດຕາການອອກແບບສະເລ່ຍເປັນເວລາສັ້ນໆ.