Puntos clave sobre el tratamiento del agua (ii)

Aug 15, 2025

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26. ¿Cuál es el índice de lodo?

El índice de lodo (SVI) se refiere al volumen por gramo de lodo seco en la salida del tanque de aireación después de 30 minutos de asentamiento. Se mide en mililitros.

Un valor de SVI bajo indica partículas de lodos finas y densas, alto en materia inorgánica y falta de actividad y capacidad de adsorción. Un valor alto de SVI indica que el lodo es difícil de establecer y está a punto de hincharse o ya ha aumentado. La causa debe ser identificada y medidas tomadas.

 

27. ¿Qué son el volumen de los lodos, la desintegración, la descomposición, la flotación y la espuma?

Abrupación de lodo: cuando el lodo se deteriora, se vuelve difícil asentarse, el valor de SVI aumenta, la estructura de lodo se suelta, el volumen se expande, el contenido de agua aumenta, el líquido clarificado se vuelve menos y el color cambia.

Desintegración de lodo: el agua turbidosa tratada, la coagulación de lodo turbio y la micronización, y la mala eficiencia del tratamiento son signos de desintegración de lodo.

Decadencia de lodo: la retención de lodos a largo plazo en los tanques de sedimentación secundaria puede conducir a la fermentación anaerobia y la generación de gases, lo que resulta en la flotación de grandes trozos de lodo.

Flotación de lodo: el fenómeno del lodo flotando en el tanque de sedimentación secundario en grandes trozos.

FUMINACIÓN: La espuma en los tanques de aireación es causado principalmente por la presencia de grandes cantidades de detergentes sintéticos u otras sustancias de espuma en las aguas residuales.

 

28. ¿Cuál es la curva de crecimiento de lodo activado?

Los microorganismos de lodo activados son una población mixta de múltiples especies bacterianas, y sus patrones de crecimiento son relativamente complejos, pero su curva de crecimiento puede usarse para representar ciertos patrones. Esta curva representa el crecimiento y la descomposición de los microorganismos a lo largo del tiempo después de un inóculo inicial suficiente de nutrientes, siempre que las condiciones ambientales como la temperatura y el oxígeno disuelto cumplan con los requisitos de crecimiento de los microorganismos y un cierto inóculo microbiano inicial.

Los cambios en la tasa de crecimiento de los lodos activados son impulsados ​​principalmente por la relación de nutrientes u materia orgánica para microorganismos (generalmente expresados ​​como F/M). La relación F/M también es un factor clave que influye en la tasa de degradación del sustrato orgánico, la tasa de utilización de oxígeno y las propiedades de coagulación y adsorción del lodo activado.

La curva de crecimiento de lodos activados tiene cuatro etapas: adaptación, crecimiento logarítmico, crecimiento desacelerado (máxima biomasa) y respiración endógena (mejor calidad del agua).

 

29. ¿Cuántas etapas están involucradas en la purificación de lodo activado?

El lodo activado purifica las aguas residuales en tres etapas:

En la primera etapa, las aguas residuales se purifican principalmente a través del proceso de adsorción del lodo activado. La adsorción ocurre muy rápidamente, generalmente se completa en 30 minutos, y puede lograr una tasa de eliminación de BOD5 de hasta el 70%. También tiene un efecto de oxidación parcial, pero la adsorción es la función principal.

La segunda etapa, también conocida como la etapa de oxidación, continúa principalmente descomponiendo la materia orgánica adsorbida y absorbida durante la etapa de oxidación previa, al tiempo que continúa adsorbiendo cualquier materia disuelta restante.

La tercera etapa es la etapa de separación de lodos-agua. Durante esta etapa, el lodo activado sufre sedimentación y separación en el tanque de sedimentación secundaria. Tanto el anabolismo como el catabolismo por los microorganismos pueden eliminar los contaminantes orgánicos de las aguas residuales, pero los productos son diferentes.

 

30. ¿Cuáles son las características de un tanque de sedimentación secundario?

Características de un tanque de sedimentación secundario: además de separar el lodo y el agua, también concentra el lodo y, debido a las fluctuaciones en la calidad y el volumen del agua, almacena temporalmente el lodo.

 

31. ¿Qué es un sistema lento de infiltración de aguas residuales?

La infiltración lenta de aguas residuales permite que las aguas residuales pasen lentamente por el suelo, purificándola a través de la filtración natural. Es adecuado para suelos con buena permeabilidad, baja evaporación y climas húmedos.

 

32. ¿Qué es un sistema rápido de infiltración de aguas residuales?

Es adecuado para suelos con muy alta permeabilidad, como suelos arenosos de arena y grave. Después de que las aguas residuales llegan a la superficie del campo de infiltración rápida, se filtra rápidamente en el suelo y finalmente entra en el agua subterránea.

 

33. ¿Cuántas etapas hay en la reacción anaeróbica? ¿Qué son?

La reacción anaeróbica se divide en tres etapas:

La primera etapa es el desglose de la materia orgánica en productos de ácidos grasos por bacterias hidrolíticas y fermentativas.

La segunda etapa es la conversión adicional de hidrógeno y ácido acético por bacterias en hidrógeno, dióxido de carbono y ácido acético.

La tercera etapa es la etapa de fermentación de metano (etapa de fermentación alcalina). Dos grupos diferentes de metanógenos trabajan juntos: un grupo convierte el hidrógeno y el dióxido de carbono en metano, mientras que el otro grupo elimina el ácido acético para producir metano.

 

34. ¿Qué es la digestión de dos fases?

La digestión de dos fases separa la producción de ácido y las etapas de metanogénesis de la digestión anaeróbica de sustratos orgánicos.

 

35. ¿Cuáles son los componentes del material del lodo?

El lodo se puede dividir en componentes orgánicos e inorgánicos.

Dependiendo de su fuente, se puede dividir en el lodo de sedimentación primaria, el lodo activado residual, el lodo húmico, el lodo maduro y el lodo químico.

 

36. ¿Qué tipo de agua está presente en el lodo?

El contenido de agua en el lodo se divide en cuatro categorías: agua intersticial entre partículas, agua capilar, agua adsorbida por partículas de lodo y agua dentro de las partículas.

Métodos de eliminación: gravedad, flotación y centrifugación.

 

37. ¿Cuáles son los componentes de la deshidratación mecánica?

Desgrozamiento mecánico: desagüe de filtración al vacío, deshidratación de presas de filtros, deshidratación de rodillos y deshidratación de lodos centrífugos.

 

38. ¿Cuál es el propósito de la estabilización de lodos?

El propósito de la estabilización de lodo: eliminar los olores y matar microorganismos patógenos en el lodo.

 

39. ¿Qué es la adsorción?

La adsorción es el proceso del uso de sólidos porosos (como el carbono activado) o los materiales floculentos (como el hierro poliferric) para adsorbir sustancias tóxicas y dañinas en las aguas residuales en la superficie o dentro de los microporos de los sólidos o flocos para purificar el agua. Las sustancias adsorbidas pueden ser sólidos insolubles o sustancias solubles.

 

40. ¿Cuáles son las características de la adsorción física y la adsorción química?

Características de la adsorción física: el calor de la adsorción es bajo, puede ocurrir a bajas temperaturas, la adsorción es reversible y la adsorción es esencialmente no selectiva.

Características de la adsorción química: el calor de la adsorción es alto, la adsorción es irreversible y la adsorción es selectiva.

 

41. ¿Qué es la densidad de resina?

Densidad de resina: en general, se expresa de dos maneras: densidad verdadera húmeda y densidad aparente húmeda. La densidad verdadera húmeda está relacionada con la resistencia al retrolavado y la tasa de expansión de la capa de resina, así como la estratificación de resina en camas mixtas y camas dobles. La densidad aparente húmeda se usa para calcular la cantidad de resina húmeda requerida para el intercambiador de iones.

 

42. ¿Cuál es la función de un embalaje de rociado de agua?

La función de un embalaje de rociado de agua es dispersar las gotas de agua del sistema de distribución de agua en gotas finas o una película de agua a través de salpicaduras repetidas. Esto aumenta el área de contacto entre el agua y el aire y prolonga el tiempo de contacto, asegurando así el buen calor y el intercambio de masas entre el aire y el agua.

 

43. ¿Qué son los sólidos suspendidos volátiles de licor mixto?

Licor mixto sólidos suspendidos volátiles (MLVS) se refiere al peso de la materia volátil en lodo seco por unidad de volumen de licor mixto en el tanque bioquímico. También se expresa en Mg/L. Dado que no incluye materia inorgánica en el lodo activado, representa con mayor precisión el número de microorganismos en el lodo activado.

 

44. ¿Por qué se produce el exceso de lodo?

Durante el proceso de tratamiento bioquímico, los microorganismos en el lodo activado consumen continuamente la materia orgánica en las aguas residuales.

De esta materia orgánica consumida, algunos se oxidan para proporcionar energía para la vida microbiana, mientras que los microorganismos utilizan otras porciones para sintetizar un nuevo citoplasma, lo que permite su reproducción. A medida que los microorganismos se metabolizan, algunos microorganismos más antiguos mueren, lo que resulta en un exceso de lodo.

 

45. ¿Qué es la tecnología de carbón de aguja?

El tratamiento con carbono de hierro, también conocido como microelectrólisis de hierro-carbono o electrólisis interna de hierro-carbono, es una aplicación de tecnología de tratamiento de aguas residuales de hierro metálico. El uso del método de hierro-carbono como tecnología de pretratamiento es exclusivamente efectivo para tratar las aguas residuales tóxicas y peligrosas con altas concentraciones de COD.

 

46. ​​¿Por qué debe ajustarse el pH del efluente del tanque de sedimentación de neutralización a más de 9?

El efluente del tratamiento con carbono de hierro contiene una gran cantidad de sulfato ferroso. Si no se elimina, afectará el crecimiento y la reproducción de microorganismos en el tanque bioquímico posterior.

Por lo tanto, debemos usar la cal para elevar el pH de las aguas residuales de 5-6 a más de 9, convirtiendo el sulfato ferroso soluble en agua en hidróxido ferroso insoluble y sulfato de calcio. Luego se precipitan a través de la coagulación y la sedimentación para garantizar que las aguas residuales que ingresen a la piscina bioquímica no contengan sulfato ferroso.

 

47. ¿Cuáles son los tipos de flotación?

La flotación se divide en flotación de aire disuelto (flotación de aire disuelto al vacío y flotación de aire disuelto presurizado), flotación de aire disperso y flotación electrolítica.

 

48. ¿Qué es la floculación?

La floculación implica agregar un coagulante de polímero a las aguas residuales. Una vez disuelto, el polímero forma un polímero. Este polímero tiene una estructura lineal, con un extremo de la línea sosteniendo una pequeña partícula y el otro extremo que sostiene otra pequeña partícula. Esto actúa como un puente entre las dos partículas distantes, lo que hace que las partículas sean más grandes, formando en última instancia grandes flocos (comúnmente conocidos como flocs), que aceleran el asentamiento de partículas.

 

49. ¿Por qué se usa el hierro polficric para el tratamiento de la floculación y la adsorción de las aguas residuales?

Durante el proceso de coagulación, el hierro polarferric forma flotos de hidróxido de hierro, que tienen una fuerte capacidad de adsorbir la materia orgánica en las aguas residuales. Los datos experimentales muestran que la floculación y la adsorción de hierro polferricia pueden eliminar aproximadamente el 10% -20% del COD en las aguas residuales, reduciendo significativamente la carga operativa del tanque bioquímico y facilitando el tratamiento de las aguas residuales en cumplimiento de los estándares de descarga.

Además, el uso de hierro polferric para el pretratamiento de la coagulación puede eliminar las sustancias trazas en las aguas residuales que son tóxicas o inhibidoras de los microorganismos, asegurando el funcionamiento normal de los microorganismos en el tanque bioquímico. Entre varios coagulantes, el hierro polferricio es relativamente económico (25-300 yuanes/toneladas), lo que resulta en un costo de tratamiento relativamente bajo y lo hace adecuado para el pretratamiento de las aguas residuales del proceso.

 

50. ¿Por qué las partículas coloidales en las aguas residuales no se establecen fácilmente naturalmente?

Muchas impurezas suspendidas con una gravedad específica mayor que 1, partículas grandes, y se pueden eliminar fácilmente sólidos suspendidos en las aguas residuales se pueden eliminar mediante sedimentación natural, centrifugación y otros métodos.

Sin embargo, las partículas suspendidas con una gravedad específica de menos de 1, que son tan pequeñas que incluso son invisibles a simple vista, son difíciles de asentar naturalmente. Por ejemplo, las partículas coloidales son micropartículas con un tamaño de 10-4-10-6 mm. Son muy estables en agua y tienen una tasa de sedimentación extremadamente lenta. Se necesitan 200 años de labranza para establecer 1 metro.

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