정부의 환경 보호 요구에 대응, 진흙이 섞인 2차 침전조 폐수의 5가지 상황과 대응책
빠른 답변: 폐수 및 처리 공정 관련 의사 결정은 일반적으로 유입수 구성, 공정 단계, 규제 목표, 그리고 제안된 조정 방안이 전체 시설 규모에서 여전히 효과적인지 여부를 고려하여 이루어집니다. 하지만 가장 유용한 해답은 단일 지표가 아닌 시스템 수준의 진단에서 거의 항상 얻을 수 있습니다.
충격 부하 존재 여부
판단 포인트: 폐수에는 탁도가 동반됩니다.
분석: 물 함유 입자상 물질의 배출로 인한 활성화 슬러지 부하는 대부분 활성화 슬러지 입자가 침전되지 않고, 활성화 슬러지 활동의 영향으로 활성화 슬러지 입자 사이의 높은 활성으로 인해 활성화 슬러지 입자가 응집되어 활성화 슬러지 입자가 가난한 사이에 응집됩니다. 둘 다 응집되지 않은 미세한 활성 슬러지 입자가 많이 나타납니다.
프로세스 제어 인덱스 성능:
1.SV: 상청액의 느린 침전, 확산 탁도.
2.DO: 동일한 폭기 DO가 약 30% 더 낮습니다.
3. 슬러지 성장: 슬러지 성장은 하루에 약 20%씩 빠르게 증가합니다.
4. F/M: F/M이 0.5를 초과합니다.
5. 대책: 구체화 영역의 수질과 수량을 균질화하여 충격 하중을 줄일 수 있습니다. 또한 MLSS를 늘려 하중에 대응합니다.
활성 슬러지의 노화
판단 포인트: 상청액에는 미세한 불안정 플록이 있지만 간질수는 깨끗합니다.
분석: 활성 슬러지의 노화 원인:
시기적절하지 않은 진흙 배출, ② 너무 낮은 공급수 농도, ③ 너무 높은 MLSS 제어.
프로세스 제어 인덱스 성능:
1.SV30: 침전 속도 증가(3분 내 90% 공정); 활성화된 슬러지 압축성 증가(SV30이 8% 미만); 침전 색이 너무 어둡습니다(짙은 갈색).
2. DO: 폭기 감소된 DO가 여전히 높습니다.
3. 슬러지 증가: 이전보다 감소했습니다.
4. 대책: F/M 값 파악 장기 저부하 작동 피하기 유입 기판의 농도를 높이고 MLSS를 줄입니다.
활성 슬러지 중독
판단 포인트: 원생동물이 부유 입자가 있는 방류수와 함께 분명히 사라지면 방류수의 COD가 분명히 상승합니다.
분석: 활성 슬러지의 정상적인 대사는 독성 물질의 영향과 억제의 영향을 받아 주변 활성 슬러지의 일부가 죽고, 그 후 분해되어 혼합물에 부분적으로 용해되어 COD 유출수가 크게 증가합니다.
프로세스 제어 인덱스 성능:
1.SV: 상청액 탁도, 슬러지 색이 어둡고 상청액은 항상 탁한 상태이며 침전 시간은 관계가 없습니다.
2.DO: 동일한 폭기 강도 DO가 평소보다 높습니다.
3. 슬러지 성장: 새로운 슬러지가 보이지 않고 MLSS가 감소하고 있습니다. 활성 슬러지 농도가 감소하는 기간 동안 공식적인 활성 슬러지 분해가 계속되고 배수수에 포획 된 입자가 가장 분명하며 독성 또는 불활성 물질을 제거한 후 일반적으로 1 주일 내에 정상으로 돌아갑니다. 그러나 복구 기간 동안 슬러지 성장의 강한 활동으로 인해 배수수에는 여전히 입자가 혼입되어 있습니다.
4. 대책: 슬러지 배출량을 늘리고 억제된 활성 슬러지를 교체합니다.
침전 과정에서의 탈질화 현상
판단의 포인트: 탈질 공정에서 생성된 가스가 슬러지를 가두어 떠다니게 합니다.
분석: 활성 슬러지 혼합물 농도가 높고 폭기가 심각하게 불충분하며 혼합물에 암모니아 질소 유기 질소 및 기타 탈질 반응이 포함되어 있어 활성 슬러지가 플로트에 침전될 수 있습니다.
프로세스 제어 인덱스 성능:
1.SV: 활성화된 슬러지가 먼저 가라앉았다가 떠오르면 혼합 후 활성화된 슬러지가 다시 가라앉습니다.
2.DO: 무산소 상태.
3. 대책: 통기 개선, 기질 농도 개선, 급수의 질소 함량을 줄여 C/N으로 인한 불균형을 방지합니다.
과도한 통기
판단 포인트: 응집 능력이 약해지고, 심각한 응집은 응집 능력이 없습니다.
분석: 과도한 폭기는 활성화된 슬러지의 정상적인 성장과 번식에 도움이 되지 않으며, 활성화된 슬러지 플록은 기포의 작용으로 파열됩니다.
프로세스 제어 인덱스 성능:
1.SV: 침전 과정 내내 상청액의 미세 입자가 가라앉거나 천천히 떠다니며 입자 사이의 물이 흐릿하게 느껴집니다.
2.DO: 장기간 높은 통기(낮은 부하).
3. 대책: 폭기 감소, 슬러지 배출 감소.
| 포스포네이트 스케일 방지제, 부식 억제제 및 킬레이트제 | |
| 아미노 트리메틸렌 포스폰산(ATMP) | CAS 번호 6419-19-8 |
| 1-하이드록시 에틸리덴-1,1-디포스폰산(HEDP) | CAS 번호 2809-21-4 |
| 에틸렌 디아민 테트라(메틸렌 포스 폰산) EDTMPA (고체) | CAS 번호 1429-50-1 |
| 디에틸렌 트리아민 펜타(메틸렌 포스 폰산) (DTPMPA) | CAS 번호 15827-60-8 |
| 2-포스포노부탄 -1,2,4-트리카르복실산(PBTC) | CAS 번호 37971-36-1 |
| 2-하이드록시 포스포노아세트산(HPAA) | CAS 번호 23783-26-8 |
| 헥사메틸렌디아민테트라(메틸렌포스폰산) HMDTMPA | CAS 번호 23605-74-5 |
| 폴리아미노 폴리에테르 메틸렌 포스 폰산 (PAPEMP) | |
| 비스(헥사메틸렌 트리아민 펜타(메틸렌 포스 폰산)) BHMTPMP | CAS 번호 34690-00-1 |
| 하이드록시에틸아미노-디(메틸렌포스폰산)(HEMPA) | CAS 번호 5995-42-6 |
| 포스포네이트 염 | |
| 아미노 트리메틸렌 포스 폰산 (ATMP-Na4)의 테트라 나트륨 염 | CAS 번호 20592-85-2 |
| 아미노 트리메틸렌 포스 폰산 (ATMP-Na5)의 펜타 나트륨 염 | CAS 번호 2235-43-0 |
| 1-하이드록시 에틸리덴-1,1-디포스폰산(HEDP-Na)의 모노나트륨 | CAS 번호 29329-71-3 |
| (HEDP-Na2) | CAS 번호 7414-83-7 |
| 1-하이드록시 에틸리덴-1,1-디포스폰산(HEDP-Na4)의 테트라 나트륨 염 | CAS 번호 3794-83-0 |
| 1-하이드록시 에틸리덴-1,1-디포스폰산의 칼륨 염(HEDP-K2) | CAS 번호 21089-06-5 |
| 에틸렌 디아민 테트라(메틸렌 포스 폰산) 펜타 나트륨 염 (EDTMP-Na5) | CAS 번호 7651-99-2 |
| 디에틸렌 트리아민 펜타(메틸렌 포스 폰산)의 헵타 나트륨 염 (DTPMP-Na7) | CAS 번호 68155-78-2 |
| 디에틸렌 트리아민 펜타(메틸렌 포스 폰산)의 나트륨 염 (DTPMP-Na2) | CAS 번호 22042-96-2 |
| 2-포스포노부탄 -1,2,4-트리카르복실산, 나트륨염(PBTC-Na4) | CAS 번호 40372-66-5 |
| 헥사메틸렌디아민테트라(메틸렌포스폰산)의 칼륨염 HMDTMPA-K6 | CAS 번호 53473-28-2 |
| 비스 헥사메틸렌 트리아민 펜타(메틸렌 포스 폰산)의 부분적으로 중화 된 나트륨 염 BHMTPH-PN (Na2) | CAS 번호 35657-77-3 |
| 폴리카복실산 스케일 방지제 및 분산제 | |
| 폴리아크릴산(PAA) 50% 63% | CAS 번호 9003-01-4 |
| 폴리아크릴산 나트륨 염(PAAS) 45% 90% | CAS 번호 9003-04-7 |
| 하이드롤라이즈드 폴리말레익 무수물(HPMA) | CAS 번호 26099-09-2 |
| 말레산과 아크릴산의 공중합체(MA/AA) | CAS 번호 26677-99-6 |
| 아크릴산-2-아크릴아미도-2-메틸프로판술폰산 공중합체(AA/AMPS) | CAS 번호 40623-75-4 |
| TH-164 포스피노-카복실산(PCA) | CAS 번호 71050-62-9 |
| 생분해성 스케일 방지제 및 분산제 | |
| 폴리에폭시숙신산(PESA) 나트륨 | CAS 번호 51274-37-4 |
| CAS 번호 109578-44-1 | |
| 폴리아스파르트산 나트륨 염(PASP) | CAS 번호 181828-06-8 |
| CAS 번호 35608-40-6 | |
| 살생물제 및 살조제 | |
| 염화 벤잘코늄(도데실 디메틸 벤질 암모늄 클로라이드) | CAS 번호 8001-54-5, |
| CAS 번호 63449-41-2, | |
| CAS 번호 139-07-1 | |
| 이소티아졸리논 | CAS 번호 26172-55-4, |
| CAS 번호 2682-20-4 | |
| 테트라키스(하이드록시메틸)황산포스포늄(THPS) | CAS 번호 55566-30-8 |
| 글루타르알데히드 | CAS 번호 111-30-8 |
| 부식 억제제 | |
| 톨릴트리아졸 나트륨 염(TTA-Na) | CAS 번호 64665-57-2 |
| 톨릴트리아졸(TTA) | CAS 번호 29385-43-1 |
| 1,2,3-벤조트리아졸(BTA-Na)의 나트륨 염 | CAS 번호 15217-42-2 |
| 1,2,3-벤조트리아졸(BTA) | CAS 번호 95-14-7 |
| 2-메르캅토벤조티아졸(MBT-Na)의 나트륨 염 | CAS 번호 2492-26-4 |
| 2-메르캅토벤조티아졸(MBT) | CAS 번호 149-30-4 |
| 산소 청소기 | |
| 시클로헥실아민 | CAS 번호 108-91-8 |
| 모폴린 | CAS 번호 110-91-8 |
| 기타 | |
| 디에틸헥실 설포숙신산 나트륨 | CAS 번호 1639-66-3 |
| 아세틸 클로라이드 | CAS 번호 75-36-5 |
| TH-GC 녹색 킬레이트제(글루탐산, N,N-디아세트산, 테트라나트륨염) | CAS 번호 51981-21-6 |
기술 구매자와 운영자가 일반적으로 폐수 처리 문제를 평가하는 방법
대부분의 폐수 처리 문제는 시스템적인 문제입니다. 일반적으로 팀은 먼저 공정 단계와 수질 목표를 설정한 다음, 생물학적, 화학적, 운영적 요인을 종합적으로 검토하고 나서야 플랜트 규모의 조정을 진행할 때 더 나은 결과를 얻습니다.
- 프로세스 단계부터 시작하세요: 전처리, 생물학적 처리, 슬러지 처리 및 최종처리 단계는 매우 다양한 근본 원인을 나타낼 수 있습니다.
- 핵심 수질 데이터를 함께 확인하세요: pH, COD, 질소, 염도, 슬러지 상태 및 용존 산소는 종종 하나의 그림으로 해석되어야 합니다.
- 규정 준수 및 운영 가능성을 동시에 검토하십시오. 가장 빠른 현지 해결책이라 할지라도, 그것이 발전소의 다른 부분을 불안정하게 만든다면 잘못된 상업적 선택이 될 수 있습니다.
- 가능한 경우 파일럿 검증 또는 단계적 검증을 사용하십시오. 폐수 처리 시스템은 단순화된 실험실 가정과는 달리 대규모 환경에서는 다르게 반응하는 경우가 많습니다.
추천 제품 참고
- 슐루미닛 261: 양이온 경화 경로를 검토할 때 사용할 수 있는 직접적인 양이온-광개시제 기준 물질입니다.
- 클루미크릴 HPMA: 반응성 패키지에 더 많은 극성과 접착력을 지원해야 할 때 유용합니다.
- 클루미크릴 IBOA: 경도와 유동성 둘 다 중요할 때 강력한 저점도 단량체 참조.
- CHLUMICRYL DP-D2608R: A direct dispersant reference for coating and ink formulation work.
구매자 및 제형 담당자를 위한 FAQ
많은 하수처리 문제가 단번에 해결되지 않는 이유는 무엇일까요?
눈에 보이는 증상은 하나의 고립된 원인이 아니라 여러 상호 작용하는 과정 변수에 의해 발생하는 경우가 많기 때문입니다.
운영상의 변화는 단 하나의 성과 지표로만 평가되어야 할까요?
일반적으로는 그렇지 않습니다. 안정적인 처리 결정을 내리려면 공정 균형, 규정 준수, 슬러지 거동 및 하류 공정에 미치는 영향까지 고려해야 합니다.