Hodnota designu
Mnoho lidí věří, že projekty úpravy vody jsou relativně snadné. Většina projektů je snadno pochopitelná s pohledem a s trochou větší myšlenky lze dosáhnout některých „inovací“. V průběhu let se nekonečně objevily různé proprietární technologické podmínky, ale skutečný obsah je často do značné míry stejný a různé společnosti na ochranu životního prostředí následovaly. V tomto procesu napodobování a replikace vůdci postupně hromadí zkušenosti a lekce, zatímco mnoho dalších narazí a ztratí se. V oboru se říká, že „dobří projektoví manažeři jsou vyráběni s penězi“. Je však důležité pochopit, že bez respektování objektivních zákonů nebudou peníze produkovat dobré projektové manažery. Pro jakýkoli projekt je inženýrský design hlavním zaměřením kontroly projektu a často hraje klíčovou roli. Ve složitých projektech kvalita designu v zásadě určuje úspěch nebo neúspěch projektu.
Design není nikdy jednoduchý referenční proces a zdokonalení; Je to dynamický proces. Každý projekt má jedinečné externí podmínky, od kvality vody a analýzy kvantity po regionální rozdíly, stejně jako návyky a vstup - výstupní očekávání. Tyto faktory vyžadují důkladnou analýzu a komunikaci, koordinované prostřednictvím systematických a profesionálních metod, aby se zajistilo, že projekt je dokončen ekonomicky a efektivně a dosahuje zamýšlených cílů procesu.
Do jisté míry je design kreativní akt se základní hodnotou. Cenný design by měl mít následující vlastnosti:
1) Důkladné porozumění technologickým cílům projektu zajišťuje funkčnost projektu.
2) Zohlednění se věnuje různým uživatelským preferencím a architektonické estetice vnějšího prostředí a dosahuje vyváženého designu ve všech aspektech.
3) Úzké koordinace mezi návrhem inženýrství a konstrukcí snižuje náklady na organizaci projektu.
Základní znalosti potřebné pro návrh
Design vyžaduje solidní základ odborných znalostí a dovedností v různých oblastech, především včetně následujících:
1) Základní teorie čištění odpadních vod
Návrh procesu nejprve vyžaduje zvládnutí relevantní základní teorie, včetně složení a charakteristik odpadních vod a mechanismů pro odstranění znečišťujících látek. Základní hydraulické výpočty jsou také nezbytné.
Nakonec inženýrský design slouží technologickým cílům. Pouze v případě, že je založen na základní teorii, může být design skutečně efektivní.
2) Národní standardy, specifikace a příručky
Národní standardy a specifikace jsou vydávány za účelem regulace konstrukce inženýrství a jsou povinné a vyžadují dodržování předpisů během návrhu. Návod k návrhu jsou kompilovány pro usnadnění konstrukčních prací. Komplexně pokrývají různé metody návrhu a slouží jako důležité referenční materiály. Návrháři musí být obeznámeni a využívat tyto koncepty efektivně.
3) Návrh konvenčních jednotek
Design je specifický pro konkrétní projekt a různé procesní jednotky, které jej tvoří. Důkladné porozumění konstrukčním prvkům těchto jednotek je nezbytné pro provádění práce s návrhem procesu.
4) Základy výkresu inženýrství
Inženýrský design je vyjádřen jazykem kreseb. Pochopení základní teorie projekcí, národní předpisy pro vypracování, strukturu kreslení a hloubkové požadavky poskytne zvukový základ pro návrh kreslení. AutoCAD je obecný software pro kreslení účelu -, který vyžaduje zvládnutí technik základních kreslení.
5) Znalost vybavení, přístroje a potrubí
Zařízení, vybavení a potrubí jsou základními součástmi projektu. Pro racionální výběr a návrh je nezbytné zvládnutí relevantních znalostí a obeznámenosti s jejich specifikacemi, parametry a provozními podmínkami, což zajišťuje, že projekt splňuje požadavky na návrh.
6) Obecná znalost pomocných disciplín
Pro procesní designéři musí také porozumět obecným znalostem pomocných disciplín, jako jsou stavební struktury a elektrická automatizace, aby byla zajištěna hladká profesionální spolupráce.
Důležité ukazatele v oblasti čištění domácích odpadních vod
Důležité ukazatele v oblasti čištění odpadních vod v domácnosti zahrnují SS, COD, BOD, dusík amoniaku, TN a TP. Kromě těchto ukazatelů se také odstraní větší odpad nebo částice, jakož i bakterie. Hlavní metody odstranění těchto látek jsou:
- SS: Sedimentace a filtrace
- Cod, bod, dusík amoniak, TN: Biochemické odstranění
- TP: Odstranění chemického fosforu
- Odpadní/částice: obrazovky a komory štěrku
- Bakterie: dezinfekce
Diskuse o návrhu procesu
Měl by být k návrhu nádrže použity HRT, věk kalu, objemové zatížení, zatížení kalu nebo jiné parametry? Nejprve je třeba zdůraznit, že různé požadavky na kvalitu vody a odpadních vod a odpadních vod vyžadují různé návrhy procesů. Tyto rozdíly v návrhu procesu zahrnují rozdíly ve výše uvedených parametrech.
Obecně platí, že aerobní design pro městské domácí čistírny odpadních vod upřednostňuje metodu načítání nebo metodu věku kalu, zatímco anaerobní design pro průmyslovou odpadní vodu upřednostňuje objemové zatížení. Digesční zařízení upřednostňuje čas retenční doby, protože tyto metody mají pro srovnání velké množství projektových příkladů. Níže bychom rádi diskutovali o některých běžných otázkách, s nimiž se setkávají při navrhování a výběru procesu.
Otázka 1:
Jak při navrhování procesu zjistíte, zda systém čištění odpadních vod vyžaduje izolaci? Někdy izolace nestačí a příchozí voda musí být zahřívána prostřednictvím výměníku tepla. Někdy není izolace nutná a pro chlazení je zapotřebí chladicí věže. Jak je to určeno?
Odpověď:
Obecně je izolace nezbytná, když je teplota vody pod 17 ° C. Průmyslové čištění odpadních vod vyžaduje biochemický systém s chladicí věží, zatímco čištění městských odpadních vod je nevyžaduje. Mezi severem a jihem existují rozdíly a je třeba zvážit také kvalitu vody. Obecně platí, že v severních oblastech, i když je teplota vody vysoká, potrubí stále vyžaduje izolaci. Okolní teplota určuje podmínky návrhu.
Teplota závisí na teplotě odpadních vod, na místní průměrné teplotě a na teplotní rozsah procesu čištění odpadních vod. Anaerobní ošetření obecně vyžaduje více než 30 ° C, zatímco aerobní ošetření vyžaduje více než 20 ° C. Aerobní flomary však vytvářejí určité teplo a průmyslová odpadní voda se obvykle léčí v uzavřených nádržích. Aerobní ošetření proto obecně nevyžaduje izolaci, zatímco anaerobní léčba vyžaduje různé podmínky.
Otázka 2:
Při navrhování vyrovnávacích nádrží upřednostňujete upřednostňování regulace objemu vody nebo regulaci kvality vody? Existuje kontinuální na - vzorkování stránek a výpočtu kvality vody? Samozřejmě to také záleží na zásobování vodou v tomto odvětví.
Odpověď:
Obecně upřednostňuji regulaci kvality vody. Objem vody je obvykle řízen pevným - tokem čerpadla. Zatímco následný biochemický proces má určitou odolnost vůči nárazům, časté šoky nejsou dobrým nápadem.
Osobně věřím, že to není opraveno. Pro velké výkyvy objemu vody může být primárním zaměřením na regulaci objemu vody; Pro velké výkyvy kvality vody může být důležitější regulace kvality vody; nebo kvalita i kvantity vody mohou být regulovány současně.
Za prvé, regulace objemu vody je důležitá, protože příchozí voda nemusí být spojitá nebo stabilní. Poté regulace kvality vody zahrnuje poskytování provzdušňování, oběhu nebo jiných forem agitace k řešení nerovnoměrné kvality vody nebo více toků.
Definice vyrovnávací nádrže je dosáhnout uniformity a stejného množství. Během návrhu by měla být zvážena frekvence výtoků.
Otázka 3:
Při navrhování procesu čištění odpadních vod, který zahrnuje hydrolýzu a okyselení a UASB, měla by být hydrolýza a okyselení umístěny po nebo před UASB? Mohli byste poskytnout více podrobností?
Odpověď:
(1) Umístění hydrolytické nádrže vpředu může zlepšit biologickou rozložitelnost odpadních vod, odstranit nějakou anorganickou tresku a otočit se o velké molekulové organické hmotě, která je obtížné degradovat na malé molekuly, které se snadno degradují. Má také určitý vyrovnávací účinek na vysoký - načíst odpadní vodu.
(2) Role hydrolýzy a okyselení patří do kategorie předúpravy, zatímco UASB lze použít jako konečné zpracování. Pokud jde o svou toleranci vůči vlivu, měla by být hydrolýza a acidifikační nádrž umístěna vpředu. Například, když dovnitř protéká odpadní voda s vysokou SS, hydrolýza a acidifikační nádrž příliš nekolína, zatímco nádrž UASB ji nemůže odolat a odpadní voda významně kolísá.
Otázka 4:
Jaké jsou výhody a nevýhody přidávání krytu do těla stavebního inženýrského nádrže čistírny odpadních vod?
Odpověď:
Úlohou přidávání krytu do těla nádrže je udržet jej v teple. Tento design je častější v severní oblasti. Účinek je velmi zřejmý v zimě a může hrát roli při jeho udržování v teple. Za druhé, u tanků s požadavky na deodorizaci je vhodné shromažďovat a ušetřit další procesní náklady. Někdy je stále nutné, aby strukturální design podporoval boční stěny. Pokud se jedná o podzemní nádrž na vodu, může kryt také hrát roli při prevenci plovoucího.
Nevýhody:
1) Po přidání krytu se zvyšuje náklady na stavební inženýrství a údržba a výměna zařízení je nepohodlná.
2) Po přidání krytu není snadné pozorovat situaci v bazénu. Pokud je kryt přidán, je nutné jít do výstupu nebo do inspekční díry k pozorování. Světlo není dobré a vzorky vody je třeba vzít pro pozorování. Stav bazénu je obtížné vidět. Zejména v provzdušňovací nádrži bude kryt ovlivnit reoxygenaci vodního útvaru, který nevede k růstu kalu.
Otázka 5:
Továrna produkuje barvy založené na vodě -, s 2 tunami odpadní vody za den, COD=25000 mg/l, zejména obsahující pigmenty a práškové látky. Voda je zakalená. Předtím byl přímo outsourcován na léčbu, ale náklady jsou příliš vysoké. Jaký proces lze použít k jeho léčbě?
Odpověď:
(1) Tento typ odpadní vody je obtížné léčit a má špatnou biologickou rozložitelnost. Po fyzikálním a chemickém srážení je třeba ošetřit kales a vyžaduje, aby operoval zvláštní personál. Celkové náklady proto nemusí být nutně levnější než outsourcing.
(2) Obecným procesem je fyzikální a chemické srážení + metoda Fenton + fyzikální a chemické srážení. Zda je používána biochemická metoda, závisí na datech biologicky rozložitelnosti v každé části.
(3) Navíc, pokud váš objem vody není velký, jak s ním můžete zacházet spolu s domácími odpadními vodami? Pokud existuje účinek ředění, může být koncentrace odpadních vod dále snížena. Klíč však také závisí na tom, jaký standard odpadních vod, kterou vláda vyžaduje, abyste splnili. Pokud je voda propuštěna do sítě komunálních potrubí, CHSK obecně není vyšší než 500 ppm.
Otázka 6:
1) Proč jsou data zatížení kalu vybrána pro různé procesy tak odlišné? Například rozdíl mezi tradičním procesem aktivovaného kalu a oxidačním příkopem je několikrát?
2) Rozsah zatížení kalu (nebo objemového zatížení), které lze vybrat ve specifikacích stejného procesu, je také poměrně velký. Například v „Technickém předpisech pro čištění odpadních vod v kontaktu“ je objemové zatížení plniva 0,5 ~ 3 kgBod/M3 plnivo · den. Jak si můžete vybrat přesněji?
3) Obecně je nutné, aby byl poměr F/M řízen při 0,2, což je vhodnější. Požadavek na F/M některých procesů však nemůže dosáhnout této hodnoty. Jak to lze ovládat?
4) Jaké je nejvhodnější zatížení kalu pro proces oxidace kontaktu?
Odpověď:
(1) Je to hlavně způsobeno různými procesy. Obecně lze říci, že pro biochemický systém by mělo být zatížení v přední části vyšší, zatímco zatížení v zadní části je přímo zodpovědné za vypouštěcí vodu, takže by mělo být nižší. Pro oxidační příkop je vzdálenost od hlavy k konci obvykle dlouhá, takže může být provozována při nízkém zatížení a jeho odtok může být obvykle vypouštěn přímo. Metoda aktivovaného kalu vyžaduje sedimentaci v sekundární sedimentační nádrži, takže zátěž může být vyšší. Kromě toho existuje otázka, zda je vyžadováno odstranění dusíku a fosforu. Pokud je to vyžadováno, zatížení by mělo být ovládáno na nižší úrovni.
(2) Jedná se o dynamický proces. Nerozumíte tomu jako pevné nařízení. Například, pokud váš standard vypouštěcí vody není vysoký, lze zatížení zvýšit. Naopak, pokud koncentrace kovu není nízká, je vyžadována nízká zatížení. Záleží hlavně na tom, zda rychlost odstraňování může splňovat standardní požadavky na vypouštění.
(3) Pokud to nelze dosáhnout, pokud je příliš nízká, nebude mít systém moc poškodit. Naopak může lépe zajistit, aby vypouštěcí voda splňovala standard. Pokud je příliš vysoká, kromě zvyšování koncentrace kalu je jediným způsobem zvýšení zátěže - ložiskových zařízení prostřednictvím procesního toku.
(4) Mělo by to být zatížení, které může jednotka kubického metru plniva nést.
