Сцёкавыя воды праходзяць праз гэтую працэдуру адна за адной, шмат часу. Блок-схема, якая дапамагае візуалізаваць працу ачышчальнай станцыі сцёкавых вод (АСК), якая выкарыстоўвае тэхналогію MBBR, праходзіць паслядоўны працэс з мэтай выдалення цвёрдых рэчываў, арганічных забруджвальнікаў і нават пажыўных рэчываў з вады. Для візуалізацыі таго, як працуе працэс АСК MBBR, яе блок-схема надзвычай зручная, бо паказвае нам, што адбываецца на кожным блоку і чаму гэта важна. У цэлым, паслядоўнасць наступных працэсаў: прасейванне, адстойванне, біялагічная ачыстка, асвятленне, дэзінфекцыя і, нарэшце, выпуск/паўторнае выкарыстанне канчатковых сцёкавых вод. Рэзервуар MBBR, дзе арганізмы прыліпаюць і сілкуюцца часціцамі, - гэта месца, дзе адбываецца біялагічная ачыстка. Правільная планіроўка дапамагае кіраўнікам аб'екта дыягнаставаць магчымыя няспраўнасці або кантраляваць умовы ў працэсе і падтрымліваць стандарты сцёкавых вод.
Аналіз ключавых этапаў працэсу MBBR
Працэс атрымання біяплёнкавых носьбітаў MBBR складаецца з некалькіх узаемазвязаных этапаў, кожны з якіх мае пэўную функцыю. Першы этап — папярэдняя ачыстка , на якой сіты выдаляюць з паступаючых сцёкавых вод буйныя матэрыялы, такія як пластык, тканіна, валасы і іншыя адходы. Гэта абараняе помпы і іншае абсталяванне ад закаркавання або пашкоджання.
Далей сцёкавыя воды звычайна трапляюць у выраўноўвальны або першасны ачышчальны рэзервуар . Тут паток і нагрузка забруджвальных рэчываў могуць быць збалансаваны, у той час як больш цяжкія цвёрдыя рэчывы могуць асядаць на дне. Выдаленне некаторых цвёрдых рэчываў перад біялагічнай ачысткай дапамагае рэзервуару MBBR працаваць больш бесперабойна.
Затым сцёкавыя воды трапляюць у рэактар MBBR , які з'яўляецца асноўнай стадыяй біялагічнай ачысткі. Рэзервуар змяшчае пластыкавы носьбіт, які забяспечвае паверхню для росту карысных мікраарганізмаў. Сістэма аэрацыі падтрымлівае рух носьбіта і забяспечвае бактэрыі кіслародам. Па меры праходжання сцёкавых вод праз рэзервуар гэтыя мікраарганізмы спажываюць арганічныя забруджвальнікі, а таксама могуць дапамагчы пераўтварыць аміяк у менш шкодныя формы.
Пасля біялагічнай ачысткі вада паступае ў другасны адстойнік . Дробныя носьбіты застаюцца ўнутры рэзервуара MBBR, а завіслыя цвёрдыя рэчывы і біялагічныя часціцы асядаюць у адстойніку. Больш чыстая вада паступае на наступны этап ачысткі.
Нарэшце, ачышчаная вада можа прайсці праз фільтрацыю і дэзінфекцыю , у залежнасці ад патрабаванай якасці вады. Перад скідам або паўторным выкарыстаннем можа быць выкарыстана хлараванне, УФ-апрацоўка або іншы прыдатны метад.
Напрыклад, у жылым комплексе з высокім і зменлівым патокам сцёкавых вод можа выкарыстоўвацца MBBR, бо біялагічны рэзервуар можа спраўляцца з штодзённымі зменамі нагрузкі сцёкавых вод. Падчас працы рэгулярная праверка растворанага кіслароду, pH, патоку вады, назапашвання асадка і руху асяроддзя можа дапамагчы падтрымліваць стабільнасць усяго працэсу.
Функцыі кожнага блока на блок-схеме
Кожны блок у сістэме ачысткі сцёкавых вод STP MBBR выконвае асобную ролю, але ўсе блокі працуюць разам для вытворчасці ачышчанай вады. Уваходная камера прымае неачышчаныя сцёкавыя воды і накіроўвае іх у сістэму ачысткі. Сітавая ўстаноўка выдаляе буйныя адходы, такія як пластык, анучы, валасы і іншыя плаваючыя матэрыялы. Гэты просты крок дапамагае прадухіліць закаркаванне помпаў і труб.
Пясковая камера , калі яна ўключана, выдаляе пясок, жвір і іншыя цяжкія часціцы, якія могуць асядаць унутры рэзервуараў або пашкодзіць абсталяванне. Пасля гэтага сцёкавыя воды могуць паступаць у выраўноўвальны рэзервуар , дзе ўраўнаважваюцца рэзкія змены патоку і канцэнтрацыі забруджвальных рэчываў. Гэта карысна для такіх будынкаў, як гасцініцы, бальніцы і фабрыкі, дзе вытворчасць сцёкавых вод можа змяняцца на працягу дня.
Рэактар MBBR з'яўляецца асноўнай установкай біялагічнай ачысткі. Ён змяшчае плаваючыя носьбіты, якія забяспечваюць паверхню для росту мікраарганізмаў. Паветра, якое падаецца праз дыфузары, падтрымлівае рух носьбітаў і забяспечвае мікраарганізмы кіслародам. Гэтыя мікраарганізмы спажываюць арганічныя забруджвальнікі і пры правільных умовах эксплуатацыі дапамагаюць знізіць узровень аміяку і іншых азотных злучэнняў.
Другасны ачышчальнік аддзяляе ачышчаную ваду ад завіслых біялагічных цвёрдых часціц. Цвёрдыя часціцы асядаюць на дне, а больш чыстая вада пераходзіць на наступны этап. Пры неабходнасці фільтруючы блок выдаляе дробныя завіслыя часціцы, якія застаюцца пасля ачысткі.
Заключны этап звычайна з'яўляецца дэзінфекцыяй , падчас якой могуць выкарыстоўвацца хлор, ультрафіялетавае выпраменьванне або іншы прыдатны метад для знішчэння шкодных мікраарганізмаў. Ачышчаную ваду можна зліваць або выкарыстоўваць паўторна, калі яна дасягне патрэбнай якасці.
Для бесперабойнай працы правярайце кожны блок, а не толькі бак MBBR. Забітая сетка, дрэнная аэрацыя, празмерная колькасць асадка або нізкі кантакт дэзінфікуючага сродку могуць паўплываць на прадукцыйнасць усёй ачышчальнай сістэмы.
Як інтэрпрэтаваць блок-схему працэсу MBBR
Чытаць дыяграму працэсу MBBR становіцца прасцей, калі вы прасочваеце сцёкавыя воды ад уваходу да канчатковага выхаду. Пачніце з пошуку ўваходнай кропкі , дзе неачышчаныя сцёкавыя воды трапляюць у ачышчальную ўстаноўку. Сачыце за стрэлкамі, каб убачыць парадак кожнай ачышчальнай устаноўкі. На большасці дыяграм спачатку паказаны прасейванне і выдаленне пяску, затым выраўноўванне або першасная ачыстка, біячып MBBR , другаснае асвятленне, фільтрацыя і дэзінфекцыя.
Калі вы дабярэцеся да рэзервуара MBBR , звярніце ўвагу на наяўнасць паветраноснага асяроддзя і сістэмы аэрацыі. Асяроддзе забяспечвае паверхню для мікраарганізмаў, а паветра падтрымлівае яго рух і забяспечвае кіслародам. На схеме таксама могуць быць паказаны паветранадзімалкі, дыфузары, помпы, трубаправоды для адводу шламу і зваротныя або выпускныя трубаправоды.
Звяртайце ўвагу на стрэлкі, бо яны паказваюць кірунак руху вады, паветра і асадка. Адна лінія, якая выходзіць з адстойніка, можа несці асадак, а другая — ачышчаную ваду. Не варта меркаваць, што кожная ачышчальная ўстаноўка мае аднолькавую канструкцыю. Паток можа змяняцца ў залежнасці ад якасці сцёкавых вод, мэтаў ачысткі, умоў на месцы і патрабаванняў да паўторнага выкарыстання.
Практычны спосаб зразумець дыяграму — прасачыць адну кроплю сцёкавых вод праз кожны блок. Запытайцеся, што выдаляецца на кожным этапе і чаму вада павінна перамяшчацца ў наступны блок. Такі падыход значна спрашчае разуменне складаных дыяграм, а таксама дапамагае аператарам вызначыць, дзе можа ўзнікнуць праблема.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
SR
SK
SL
TR
FA




