
- •Основные проблемы аппаратов сороудерживания, эксплуатация и интенсификация аппаратов процеживания.
- •Основные принципы обеспечения качества работы песколовок основных типов. Эксплуатация песколовок и пескового хозяйства. Контроль качества работы песколовок.
- •Основные проблемы в работе горизонтальных песколовок. Изучение движения воды в песколовках горизонтального типа. Методы повышения эффективности работы горизонтальных песколовок.
- •Пуск, эксплуатация, устройство и расчет отстойников сбраживателей.
- •Методы расчета горизонтальных по.
- •Повышение эффективности по с горизонтальным движением воды. Изменение роли по в технологии нитриденитрификации.
- •Достоинства и недостатки, технологические схемы преаэраторов и биофлокуляторов.
- •Основные сбои в работе по и методы их обнаружения и устранения. Эксплуатация по.
- •Виды, причины и последствия вспухания аи. Организмы, вызывающие нитчатое вспухание аи.
- •Мероприятия по предотвращению и подавлению нитчатого вспухания ила(экплуатационные, технологические и химические).
- •Основные технологические схемы биологического изъятия азота.
- •Расчет нитриденитрификатора.
- •Окислительно восстановительный потенциал в разных биологических условиях. Основные технологические схемы ацидофикации осадка.
- •Технологические схемы удаления фосфора на ос(биологическим и химическим методом).
- •Устройство, эксплуатация и интенсификация сооружений малой канализации(септики, фильтрующие колонны, кассеты и тд).
- •Сооружения и устройства насыщения св кислородом воздуха.
- •Устройство и эксплуатация биофильтров. Окисление зв биопленкой и пуск биофильтров.
- •С объемной загрузкой(мала пористость): гравий, шлак, керамзит и тд
- •С плоскостной загрузкой: пластмассы, асбестоцемент, керамика, металл, ткани и тд.
- •Комбинированные сооружения биологической очистки(комбинация биофильтра и аэротенка).
- •Технологические схемы работы биофильтров.
- •Причины технического несовершенства, основные сбои в работе и их устранение при эксплуатации эрлифтов и гидроэлеваторов на очистных сооружениях канализации.
- •Флотационное илоразделение в схемах оСв.
- •Механический(импеллерный)
- •Барботажный метод
- •Электрический. Распространен.
- •Напорный. Распространен.
- •Биологический.
- •Химический.
- •Прирост аи в сооружениях разной нагрузки. Способы снижения производства ила.
- •Причины применения уплотнителей осадка, повышение эффективности гравитационного уплотнителя.
- •Повышение эффективности флотационных уплотнителей.
- •Применение уплотнителей методом фильтрации и центрифугирования. Эксплуатация уплотнителей.
- •Применение флокулянтов в практике обезвоживания осадков: точки вВода, организация реагентного хоз-ва, дозирование и приготовление флокулянтов.
- •Обеспечение метаногенеза св и осадка.
- •Аппаратное усовершенствование метантенков сбраживания осадков.
- •Классификация и применение аппаратов метанизации, схема метанизации аппаратов св.
- •Реактор общей смеси (обычный метантенк)
- •Пуск, эксплуатация и безопасность эксплуатации метантенков.
- •Пуск, эксплуатация и интенсификация аэробных стабилизаторов.
- •Р азложение органики при помощи жидкофазного окисления.
- •Установка для сжигания осадков в псевдоожиженном слое. Устройство, эксплуатация, пуск, принципы работы.
- •Основные направления использования золы сжигания осадка.
- •Устройство, эксплуатация, повышение эффективности работы камерных фильтрпрессов, ленточных фильтр-прессов и центрифуг.
- •Повышение эффективности работы ип
- •Термолиз и пиролиз осадков, технология пиролиза в многоподовых печах.
- •Технология очистки дымовых газов от сжигания пиролизом осадка.
- •Кондиционирование осадков
- •Компостирование осадков. Вермикомпостирование.
- •Механическое обезвоживание осадка водопроводных станций.
- •Обработка осадков водопровода с канализационными.
- •Особенности анаэробных, аноксидных и аэробных процессов очистки св, достоинства и недостатки.
- •Основные проблемы качества воды и направления их решения. Порядок проведения технического аудита системы водоснабжения.
- •Функции предприятия эксплуатирующего сооружения водоснабжения и водоотведения в период строительства и реконструкции станции.
- •Вторичные отстойники.
- •Проверяют заделку, стыковые швы. То есть соответствие проекту и качество.
- •Хлораторная.
- •Порядок приемки сооружений в эксплуатацию.
- •Организация лаборатории для контроля за очисткой св и обработкой осадка.
- •Основные методы улучшения качества воды в водоеме при отборе. Биопредочистка воды в каналах и колодцах(водная растительность).
- •Оптимизация водоотборных фильтрующих оголовков. Классификация фильтрующих оголовков(4 класс гидротехнических сооружений). Режимы втекания.
- •Эксплуатация водоприменых устройств. Основные требования к водоприемным оголовкам.
- •Использование реагентов нового поколения в водоподготовке. Современные устройства смешения реагентов с водой. Повышение эффективности смесителей.
- •Реконструкция кхо.
- •Р ис. 2. Тонкослойный оСВетлитель, оборудованный тонкослойной кхо:
- •Повышение эффективности отстойников и оСВетлителей со слоем взвешенного осадка.
- •Повышение эффективности фильтров.
- •Повышение эффективности контактных оСВетлителей.
- •Озонирование воды.
- •Сорбционная обработка воды.
- •Озоносорбция.
- •Применение мембранных технологий.
- •Стабилизационная и антикоррозионная подготовка воды (индекс ланжелье и тд).
- •Обезжелезивание природных вод.
- •Специальные методы кондиционирования. Удаление марганца и сероводорода.
- •Обесфторивание, удаление растворенных органических соединений
- •Рекомендация по составлению программы расширенных исследований воды
- •Выбор показателей для рабочей программы производственного контроля качества воды
- •Персонал и оборудование лабораторий. Аттестация и аккредитация лабораторий.
- •Направления рационального использования питьевой воды.
- •Основы инженерного мастерства при выборе направления и интенсификации вкс.
Окислительно восстановительный потенциал в разных биологических условиях. Основные технологические схемы ацидофикации осадка.
Отличие АЭР от АНА: В АНА реакции проходят очень медленно и в результате получается большое кол-во органики (легкоокис). В АЭР – реакции проходят по формуле горения и в рез-те образуется неорганика.
Сложные белки наиболее глубоко распадаются в АНА условиях-в 1,5-2 раза=> использ при ситуации, когда выс ХПК и низк БПК.
Сложные углеводы практически не разлагаются при АЭР.
Жиры в АНА распадаются лучше, чем в АЭР.
Анаэробы яв-ся наиболее древними орг, тк установлено, что на земле очень долго не было аэробной жизни. Синезеленые водоросли(цианобактерии)-вырабат кислород. Факультативные АНА –способны «дышать» аэробно и анаэробно.
Осн. Признак анаэробов-медленное развитие=>медленный прирост биомассы в ОС. Период запуска 2-6 мес в зависимости от t,C , времени и рН.-определяющие условия развития анаэробов.
Они менее чувствительны к дисбалансу веществ в реакторе. Идеальное соотношение БПК:N:Р=400:7:1
Пограничное- 1000:7:1. Дальше Ос работает хуже.
Прирост биомассы в 10 раз ниже, чем в АЭР условиях. АНА менее чувствительны к развитию токсинов, вместе с тем, в АНА усл. Можно получить биогаз и очищать стоки с выс. Конц. Для АЭР предельн: 100:5:1, оптимальное: 100:17:5. Высок прирост ила (выход биомассы), низк сопрот токсическому возд, период запуска соор-2-5недель.
Только сочетание этих двух процессов позволит достичь хор. Рез-тов.
НЕДОСТАТКИ АНА:
-ил плохо отдает воду,его высокая обводненность, -менее продуктивный по биомассе, -более чувствителен к темп- определяет скорость реакции,-очень чувствителен к изменению рН. Процесс при 10-28 град может привести к спиртовому брожению, если снизить рН ниже 6,5, получим только кислое брожение, если повысить рН, процесс сдвинется в сторону разложения жиров.
Тип дыхания в сооружении можно определить окис-восст потенциалметром
АНА: -300 ― -50
Аноксидные: -50 ―+50
Микроаэрофильные условия(переходные процессы): +50 ― +100мВ,
Аэробные процессы: +100―+150
В АНА все реакции и процессы произв только бактериями, простейших нет. В аэротенке-5% живых орг-мов, стимулирующих процесс-простейшие и многоклеточные микроорганизмы.
И
нтенсификация
анаэробной
ОСВ в условиях нитри-денитрификации
м.б. проведена анаэробным сбраживанием
сырого осадка. Для анаэробных условий
надо большой БПК и отрицательный о-в
потенциал.
Обеспечить анаэробную зону органикой можно:
Подача СВ в анаэроб реактор без первичного отстаивания, но это возможно в схемах сложноокисляемых и токсичных соединений, кот позже будут ингибировать аэробную очистку, если их не удалить. Схема обеспечения анаэробной зоны восстановителями подачей, исключая ПО:
У этой схемы минусы: м. проскакивать мусор, выходит большее кол-во взвеси, далее это провоцирует вспухание ила. Она предлагается, но есть лучше методы.
Подача в анаэроб реактор растворов химических: Эта схема достаточно ущербна.
П
одача
в анаэроб реактор оСВетленных СВ,
содержащих осадок с ПО.
Это зашибись метод. М.б. использован как
метод оздоровления активного ила, как
метод снижения действия на активный ил
производственных полютантов(процесс
кислого брожения), как метод эффективного
удаления всех форм азота и последующей
денитрификации, как метод глубокого
удаления серы и фосфора, как метод
улучшения влагоотдающих СВ-ств сырого
осадка и снижения его объема, как метод
очистки на поселковых сооружениях.
Схема удаления биогенных элементов из СВ с использованием продуктов ацидогенеза сырого осадка в анаэробной и аноксидной зоне:
в данном случае схема с отдельно построенным ацидофикатором. Необходима циркуляция ила, чтоб он не уплотнялся.
Ацидофикация осадка идет как метановое сбраживание, возможна еще схема ацидофикации: схема использования первичного отстойника для ацидофикации сырого осадка:
Условия для обеспечения ацидофикации(берем осадок из ПО и сбраживаем его как и в метантенках по 4стадиям):
Температура как и для метантенков д. поддерживаться
рН среды
рециркуляцией осадка обеспечиваем ацидогенез, нельзя чтоб ил залеживался
нельзя добавлять ил из во, в котором есть растворенный кислород, нельзя проводить преаэрацию и тд.