Lea este artículo y comprenderá con precisión el "elemento vital" del tratamiento de aguas residuales.
En una planta de tratamiento de aguas residuales, el sistema de recirculación es como el sistema de circulación sanguínea del cuerpo humano. La recirculación interna y externa realiza cada una su propia función y trabajan juntas para mantener el funcionamiento saludable del sistema de tratamiento. ¡Hoy comprendamos a fondo estos dos conceptos clave!
I. Introducción a la recirculación: el "motor de circulación" del tratamiento de aguas residuales
¿Qué es la recirculación?
La recirculación, como su nombre indica, implica devolver el licor o lodo mezclado del proceso de tratamiento a la etapa anterior, creando un ciclo de tratamiento continuo. Es como probar y ajustar constantemente el proceso de cocción para garantizar el producto final perfecto.
La importancia de la recirculación
Mejorar la eficiencia del tratamiento
Mantener la estabilidad del sistema
Garantice la calidad del efluente conforme a las normas
Optimice los costos operativos
II. Recirculación externa: la "salvavidas" de los lodos activados
Definición y función
La recirculación externa (recirculación de lodos) se refiere al proceso de devolver el lodo activado depositado en el tanque de sedimentación secundario al extremo frontal del tanque biológico.
Funciones principales:
Mantener la concentración de lodos activados en el estanque biológico
Garantizar suficiente biomasa microbiana
Reutilización de capacidad de tratamiento de lodos activados
Puntos de control clave
Rango de relación de retorno:
Proceso tradicional de lodos activados: 30-100%
Proceso A/O: 50-100%
Proceso de zanja de oxidación: 60-100%
Factores que influyen:
Rendimiento de sedimentación de lodos (valor SVI)
Calidad y cantidad del agua afluente
Requisitos de operación del proceso
Concentración de lodos objetivo
III. Recirculación interna: el "arma secreta" para la eliminación de nitrógeno y fósforo
Definición y función
La recirculación interna (recirculación de solución de nitrificación) se refiere al proceso de devolver el licor mezclado de la sección aeróbica a la sección anóxica.
Funciones principales:
Completar el proceso de nitrificación y desnitrificación.
Lograr una eliminación total efectiva del nitrógeno
Optimice la eficiencia de la desnitrificación biológica
Puntos de control clave
Rango de relación de retorno:
Proceso de desnitrificación convencional: 100-300%
Requisitos de desnitrificación profunda: 200-400%
Aguas residuales especiales con alto contenido de nitrógeno amoniacal: hasta un 400-600 %
Factores que influyen:
Concentración de nitrógeno total afluente
Requisitos de eficiencia de desnitrificación
Adecuación de la fuente de carbono
Consideraciones sobre el consumo de energía operativa
IV. Análisis comparativo: diferencias esenciales entre los dos
Diferencias de operación y gestión
Centrarse en el retorno externo:
Actividad y concentración de lodos
Resolución de seguimiento del rendimiento
Control de descarga de lodos
Centrarse en el retorno interno:
Resultados de nitrificación y desnitrificación
Eficiencia de utilización de la fuente de carbono
Control de oxígeno disuelto
V. Synergistic Control: The Operational Wisdom of 1+1>2
Estrategias de optimización y coordinación
Coordinación en Procesos Típicos: En el proceso A²O, el retorno interno y externo requieren una coordinación precisa:
El retorno externo garantiza la producción de biomasa
El retorno interno completa la eliminación del nitrógeno
Los dos trabajan juntos para lograr un tratamiento eficiente.
Puntos de control clave:
Evitar el retorno excesivo y el desperdicio de energía
Evitar que una tasa de retorno insuficiente afecte los resultados del tratamiento
Ajuste dinámico basado en la carga afluente.
Técnicas de optimización del ahorro energético
Ahorro de Energía con Retorno Externo:
Controlar con precisión la tasa de retorno basada en MLSS
Optimización de la frecuencia de funcionamiento de la bomba de retorno
Selección de equipos energéticamente-eficientes
Optimización del retorno interno:
Ajuste de la relación de retorno en función del nitrógeno total del efluente
Uso del monitoreo en línea para un control preciso
Control coordinado con adición de fuente de carbono
VI. Problemas comunes y soluciones
Solución de problemas de anomalías en el retorno externo
Problema 1 Problema 1: Baja concentración de lodos de retorno
Causa: Pobre eficiencia de sedimentación en el tanque de sedimentación secundario.
Solución: Optimice las condiciones de floculación y mejore la sedimentación
Problema 2: bomba de retorno obstruida
Causa: Exceso de impurezas en el lodo.
Solución: Fortalezca la gestión de la pantalla y límpiela periódicamente
Tratamiento del flujo de retorno interno anormal
Problema 1: Disminución de la eficiencia de la desnitrificación
Causa: Relación de flujo de retorno interno insuficiente o falta de fuente de carbono
Solución: ajuste la relación del flujo de retorno y complemente la fuente de carbono
Problema 2: Agotamiento rápido de las fuentes de carbono
Causa: Exceso de oxígeno disuelto introducido por el flujo de retorno interno
Solución: Optimice el punto de flujo de retorno interno. Reducir el arrastre de oxígeno
Resumen: Domine los puntos clave del control de recirculación
Clara división del trabajo: mantener el volumen de recirculación externa, mejorar la calidad de la recirculación interna
Control preciso: determine la relación de recirculación óptima según los requisitos del proceso
Optimización sinérgica: la recirculación interna y externa deben coordinarse entre sí
Ajuste dinámico: Optimice en tiempo real a medida que cambian los influyentes
Basado-en datos: confíe en los datos de seguimiento para guiar las operaciones
El control de recirculación es la "válvula reguladora" de las operaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Un control preciso no sólo mejora la eficiencia del tratamiento sino que también reduce significativamente los costos operativos. ¡Dominar el arte de equilibrar la recirculación interna y externa elevará las operaciones de su planta de tratamiento de aguas residuales a un nivel superior!
