julio 19, 2024 Longchang Chemical

Respuesta rápida: Una decisión práctica sobre el tratamiento de aguas residuales comienza con la definición del modo de falla, luego verifica el pH, la DQO, el amoníaco, la condición del lodo y la interacción del proceso antes de cambiar la química o la operación.

1. Sólidos totales: las muestras cuantitativas de agua en el horno pequeño de 105 ~ 110 ℃ se secan hasta peso constante, el peso resultante:.

2. Los compuestos que contienen nitrógeno en las aguas residuales son cuatro: nitrógeno orgánico , nitrógeno amoniacal, nitrógeno nitrito y nitrógeno nitrato.

3. El nitrógeno Kjeldahl (KN) es la suma de nitrógeno orgánico y nitrógeno amoniacal: Los indicadores de nitrógeno Kjeldahl se pueden utilizar para determinar las aguas residuales en el método biológico de tratamiento, el nutriente de nitrógeno es una base suficiente.

4. Hay cinco formas físicas de aceite y grasa en las aguas residuales:

① aceite flotante, el agua estática puede flotar en la superficie del líquido, formando una película de aceite, que representa aproximadamente el 60% de la cantidad total de grasa ~ 80%;

② aceite en estado mecánicamente disperso, diámetro de partículas de aceite superior a 5 μm, dispersión más estable en las aguas residuales, interfaz aceite-agua entre la ausencia de tensioactivo;

③ aceite emulsionado, el diámetro de las partículas de aceite también es grande en seco, 5 μm, pero en la interfaz aceite-agua entre la presencia de surfactante, por lo que es más estable;

(iv) Aceite adherente, es decir, aceite adherido a la superficie de grupos suspendidos;

⑤ aceite disuelto, incluido el agua disuelta y las partículas de aceite de menos de 5 μm de diámetro. ①, ②, ③, ④ tipos de aceites y grasas se pueden eliminar mediante métodos físicos como separación de aceite, flotación por aire o sedimentación, y ⑤ tipos de aceites se pueden eliminar mediante método biológico o método de flotación por aire.

5. Número de coliformes (valor de coliformes): es el número de bacterias coliformes contenidas en cada litro de muestra de agua, en términos de uno/L.

6. Contaminación de cuerpos de agua: se refiere a la cantidad de contaminantes vertidos en el cuerpo de agua que exceden la sustancia en el contenido de fondo del cuerpo de agua y la capacidad ambiental del cuerpo de agua, lo que resulta en cambios en las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del agua, de modo que los ecosistemas y funciones inherentes del cuerpo de agua se ven socavados.

7. Capacidad del medio ambiente acuático:, bajo la condición de cumplir con los estándares de calidad del medio ambiente acuático, la carga contaminante máxima permitida del cuerpo de agua, también conocida como capacidad de contaminación del cuerpo de agua.

8.El método básico de tratamiento de aguas residuales: consiste en utilizar diversas tecnologías y medios para separar y eliminar los contaminantes contenidos en las aguas residuales, reciclarlos o convertirlos en sustancias inofensivas, de modo que el agua pueda ser purificada.

9. Estanques de estabilización: es una tecnología de tratamiento biológico de aguas residuales que es un estanque de aguas residuales con una preparación artificial adecuada del terreno, un terraplén y una capa impermeable, que se basa principalmente en la función de purificación biológica natural para purificar las aguas residuales.

10. Sistema de tratamiento de aguas residuales: también pertenece a la categoría de tratamiento natural de aguas residuales, es decir, en el control artificial de las condiciones, las aguas residuales se asignarán a la tierra. A través del sistema suelo-planta, se llevan a cabo una serie de procesos de purificación físicos, químicos, fisicoquímicos y bioquímicos, de modo que las aguas residuales se purifican en un proceso de tratamiento de aguas residuales.

11. Sistema de tratamiento de humedales: las aguas residuales se colocan en el suelo a menudo en un estado saturado de agua y el crecimiento de plantas resistentes al agua como juncos, arbustos y otros pantanos, las aguas residuales fluyen en una determinada dirección, en el flujo del proceso, en las plantas y suelos resistentes al agua bajo la acción conjunta de las aguas residuales se purifica mediante un proceso de tratamiento de la tierra.

12. Tratamiento profundo: Cuando el estándar de efluente del tratamiento de aguas residuales son algunos contaminantes específicos, el proceso de tratamiento a menudo se denomina tratamiento profundo.

13. lodos activados (dos expresiones)

Concepto 1: Aireación de aguas residuales domésticas mediante la inyección de aire en las aguas residuales, después de un período prolongado de tiempo, se forma un flóculo de color marrón amarillento en las aguas residuales. Este flóculo se compone principalmente de una gran cantidad de grupos microbianos reproductores, es fácil de precipitar y separar el agua, y hacer que las aguas residuales se purifiquen y clarifiquen; este flóculo se llama lodo biológico de «lodo activado».

Concepto 2: El lodo activado es la sustancia principal en el sistema de tratamiento de lodos activados. Los lodos activados están habitados por microorganismos con gran vitalidad. Bajo la acción de la función metabólica del grupo microbiano, el lodo activado sólo tiene la vitalidad para transformar los contaminantes orgánicos en sustancias inorgánicas estables, por eso se le llama «lodo activado».

14. El contenido de energía del lodo activado: la relación entre la cantidad de materia orgánica (F) y la cantidad de microorganismos (M) (F/M).

15. Metabolismo de microorganismos: microorganismos de lodo activado que sobreviven en el tanque de aireación, tomando constantemente contaminantes orgánicos de las aguas residuales del entorno circundante como alimento para ser ingeridos y absorbidos.

16.La tecnología de tratamiento de lodos activados, , se realiza mediante la adopción de una serie de fortalecimiento artificial y control de medidas técnicas, para que los microorganismos de los lodos activados tengan. Para la oxidación de la materia orgánica, la descomposición como principal función fisiológica, consigue pleno juego. Para lograr el propósito de la purificación de aguas residuales de la tecnología de ingeniería biológica.

17. Concentración de sólidos en suspensión de líquidos mixtos MLSS: también conocida como concentración de lodos de líquidos mixtos, que se expresa en el volumen unitario del tanque de aireación de líquido mezclado contenido en el peso total de sólidos de lodos activados.

18. Concentración de líquido suspendido volátil de líquido mixto MLVSS: Este índice se expresa en la parte de sólidos orgánicos de lodo activado de líquido mixto de la concentración.

19. Índice de Volumen de Lodos SVI denominado “índice de lodos”: el significado físico de este indicador está en el tanque de aireación a la salida de la mezcla, después de 30min de precipitación estática, cada g de lodo seco formado por la sedimentación de lodos ocupado por el volumen, en mL.

20. La relación de sedimentación de lodos SV: mezcla en el cilindro después de 30 minutos después de la formación del volumen de lodo precipitado representó el porcentaje del volumen de la mezcla original, expresado en%.

21. Edad del lodo: la cantidad total de lodo activado en el tanque de aireación (VX) y la relación entre la cantidad de lodo descargado por día, es decir, el tiempo de residencia promedio del lodo activado en el tanque de aireación, que también se conoce como “tiempo de residencia promedio de los biosólidos”, es decir:

22. Carga de lodos DBO (Ns): expresada en el peso unitario del tanque de aireación (kg) de lodos activados, en una unidad de tiempo (1d) para aceptar, y será degradado a un grado predeterminado de contaminantes orgánicos (DBO).

23. Unidad de carga volumétrica (Nv): el volumen del tanque de aireación (m3), en una unidad de tiempo (1 día), se puede aceptar y se degradará a un grado predeterminado de cantidad de material de contaminantes orgánicos (DBO).

24. Método de lodos activados: medidas artificiales para crear condiciones adecuadas para fortalecer la función metabólica de los microorganismos de lodos activados, para acelerar la degradación de contaminantes orgánicos en la tecnología de tratamiento biológico de aguas residuales.

25. La esencia del método de biopelícula: es hacer que las bacterias y los hongos sean clases de microorganismos y protozoos, después de la clase animal de microanimales adheridos al medio filtrante o algún portador de crecimiento y desarrollo, y la formación de lodo biológico de membrana en él: biopelícula.

26.Biopelícula: adherida al crecimiento de la superficie del material sólido por una variedad de microorganismos formados por los agregados biológicos de la membrana.

27. Biofiltro: método de tratamiento biológico artificial desarrollado sobre la base de la práctica del riego de aguas residuales.

28. El principio básico de la nueva teoría de la eliminación de nitrógeno: primero oxida parcialmente el nitrógeno amoniacal en nitrógeno nitrito, controla la proporción de NH4+ y NO2- 1:1 y luego realiza el propósito de la eliminación de nitrógeno mediante la oxidación anaeróbica de amoníaco como desnitrificación.

 

Fosfonatos, antiincrustantes, inhibidores de corrosión y agentes quelantes
Ácido aminotrimetilenfosfónico (ATMP) N.º CAS 6419-19-8
Ácido 1-hidroxietiliden-1,1-difosfónico (HEDP) N.° CAS 2809-21-4
Etilendiaminotetra (ácido metilenfosfónico) EDTMPA (sólido) N.º CAS 1429-50-1
Dietileno triamina penta (ácido metilenfosfónico) (DTPMPA) N.° CAS 15827-60-8
Ácido 2-fosfonobutano -1,2,4-tricarboxílico (PBTC) N.º CAS 37971-36-1
Ácido 2-hidroxifosfonoacético (HPAA) N.º CAS 23783-26-8
Hexametilendiaminatetra (ácido metilenfosfónico) HMDTMPA N.° CAS 23605-74-5
Ácido poliaminopoliéter metilenofosfónico (PAPEMP)
Bis(hexametilentriamina penta (ácido metilenfosfónico)) BHMTPMP N.º CAS 34690-00-1
Hidroxietilamino-Di(ácido metilenfosfónico) (HEMPA) N.º CAS 5995-42-6
Sales de Fosfonatos
Sal tetrasódica del ácido aminotrimetilenfosfónico (ATMP•Na4) N.º CAS 20592-85-2
Sal penta sódica del ácido aminotrimetilenfosfónico (ATMP•Na5) N.º CAS 2235-43-0
Monosodio del ácido 1-hidroxietilideno-1,1-difosfónico (HEDP•Na) N.º CAS 29329-71-3
 (HEDP•Na2) N.º CAS 7414-83-7
Sal tetrasódica del ácido 1-hidroxietiliden-1,1-difosfónico (HEDP•Na4) N.º CAS 3794-83-0
Sal potásica del ácido 1-hidroxietilideno-1,1-difosfónico (HEDP•K2) N.º CAS 21089-06-5
Etilendiamina tetra (ácido metilenfosfónico) Sal pentasódica (EDTMP•Na5) N.º CAS 7651-99-2
Sal heptasódica de dietilentriamina penta (ácido metilenofosfónico) (DTPMP•Na7) N.º CAS 68155-78-2
Sal sódica de dietilentriamina penta (ácido metilenofosfónico) (DTPMP•Na2) N.º CAS 22042-96-2
2-Fosfonobutano-ácido 1,2,4-tricarboxílico, sal de sodio (PBTC•Na4) N.º CAS 40372-66-5
Sal potásica de hexametilendiaminatetra (ácido metilenfosfónico) HMDTMPA•K6 N.° CAS 53473-28-2
Sal sódica parcialmente neutralizada de bis hexametilen triamina penta (ácido metilen fosfónico) BHMTPH•PN(Na2) N.º CAS 35657-77-3
Antiincrustante y dispersante policarboxílico
Ácido poliacrílico (PAA) 50% 63% N.° CAS 9003-01-4
Sal sódica del ácido poliacrílico (PAAS) 45% 90% N.° CAS 9003-04-7
Anhídrido polimaleico hidrolizado (HPMA) N.º CAS 26099-09-2
Copolímero de ácido maleico y acrílico (MA/AA) N.º CAS 26677-99-6
Copolímero de ácido acrílico-2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico (AA/AMPS) N.° CAS 40623-75-4
TH-164 Ácido fosfinocarboxílico (PCA) N.º CAS 71050-62-9
Antiincrustante y dispersante biodegradable
Sodio del ácido poliepoxisuccínico (PESA) N.° CAS 51274-37-4
N.° CAS 109578-44-1
Sal sódica del ácido poliaspártico (PASP) N.º CAS 181828-06-8
N.° CAS 35608-40-6
Biocida y algicida
Cloruro de benzalconio (cloruro de dodecildimetilbencilamonio) N.º CAS 8001-54-5,
N.º CAS 63449-41-2,
N.º CAS 139-07-1
Isotiazolinonas N.° CAS 26172-55-4,
N.º CAS 2682-20-4
Sulfato de tetrakis(hidroximetil)fosfonio (THPS) N.° CAS 55566-30-8
GLUTARALDEHÍDE N.º CAS 111-30-8
Inhibidores de corrosión
Sal sódica de toliltriazol (TTA•Na) N.º CAS 64665-57-2
Toliltriazol (TTA) N.º CAS 29385-43-1
Sal sódica de 1,2,3-benzotriazol (BTA•Na) N.º CAS 15217-42-2
1,2,3-Benzotriazol (BTA) N.° CAS 95-14-7
Sal sódica de 2-mercaptobenzotiazol (MBT•Na) N.º CAS 2492-26-4
2-Mercaptobenzotiazol (MBT) N.° CAS 149-30-4
eliminador de oxígeno
Ciclohexilamina N.º CAS 108-91-8
Morfolina N.º CAS 110-91-8
Otro
Dietilhexilsulfosuccinato de sodio N.º CAS 1639-66-3
loruro de acetilo N.º CAS 75-36-5
TH-GC Agente quelante verde (ácido glutámico, ácido N,N-diacético, sal tetrasódica) N.° CAS 51981-21-6

Cómo los compradores y operadores técnicos suelen evaluar los problemas de tratamiento de aguas residuales

La mayoría de los problemas de tratamiento de aguas residuales son problemas del sistema. Los equipos generalmente obtienen mejores resultados cuando primero definen la etapa del proceso y el objetivo de calidad del agua, luego revisan juntos los factores biológicos, químicos y operativos antes de realizar una corrección a escala de planta.

  • Comience desde la etapa del proceso: los pasos de pretratamiento, tratamiento biológico, manejo de lodos y pulido pueden señalar causas fundamentales muy diferentes.
  • Compruebe los datos básicos de calidad del agua juntos: El pH, la DQO, el nitrógeno, la salinidad, el estado del lodo y el oxígeno disuelto a menudo deben leerse como una sola imagen.
  • Revise el cumplimiento y la operatividad al mismo tiempo: la solución local más rápida aún puede ser un movimiento comercial equivocado si desestabiliza otra parte de la planta.
  • Utilice validación piloto o por etapas cuando sea posible: Los sistemas de aguas residuales a menudo responden de manera diferente a escala que en supuestos de banco simplificados.

Referencias de productos recomendadas

  • CHLUMINIT 261: Una referencia directa de fotoiniciador catiónico cuando se analizan rutas de curado catiónico.
  • CHLUMICRYL HPMA: Útil cuando se necesita más soporte de polaridad y adhesión en el paquete reactivo.
  • CHLUMIWE 3280: Una fuerte referencia de agente humectante para tintas, recubrimientos y sustratos difíciles de humedecer.
  • CHLUMIWE 3071: Útil cuando se necesita soporte humectante de organosilicona en una pantalla de aplicación amplia.

Preguntas frecuentes para compradores y formuladores

¿Por qué muchos problemas de aguas residuales resisten soluciones de un solo paso?
Porque el síntoma visible a menudo es creado por varias variables de proceso que interactúan en lugar de una causa aislada.

¿Deben evaluarse los cambios operativos solo mediante un indicador de salida?
Unormalmente no. Una decisión de tratamiento estable debe considerar el equilibrio del proceso, el cumplimiento, el comportamiento de los lodos y también el efecto en los pasos posteriores.

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