Lodos que flotan en tanques aeróbicos de tratamiento de aguas residuales: identificación precisa, respuesta de emergencia y prevención-a largo plazo
Los lodos que flotan en tanques aeróbicos son una de las fallas operativas más frecuentes en los sistemas de tratamiento biológico de aguas residuales urbanas e industriales. No solo causa directamente niveles excesivos de sólidos suspendidos (SS) y demanda química de oxígeno (DQO) en el efluente, sino que también sirve como advertencia directa de parámetros centrales no controlados como el oxígeno disuelto (OD), la edad del lodo, el equilibrio de nutrientes y la calidad del agua afluente. Mucho-personal de mantenimiento en el sitio, cuando encuentra problemas con lodos, aumenta ciegamente la aireación y descarga indiscriminadamente grandes cantidades de lodo, lo que puede exacerbar los desequilibrios del sistema e incluso provocar el colapso del sistema bioquímico.
Basado en la experiencia práctica de cientos de plantas de tratamiento de aguas residuales, este artículo parte de la lógica subyacente de las fallas de flotación de lodos y construye una solución integral: "identificación precisa, tratamiento escalonado y prevención a largo-plazo". Todos los métodos son directamente implementables y adaptables a procesos aeróbicos convencionales como AO/AAO/MBR/SBR, y atienden tanto a aguas residuales municipales como a diversos escenarios de tratamiento de aguas residuales industriales.
I. Lógica subyacente y principios de oro para el manejo-in situ de problemas de lodos flotantes
(I) Lógica subyacente central de la formación de lodos flotantes
La esencia del lodo flotante en tanques aeróbicos es el estado anormal en el que los flóculos de lodo no logran sedimentarse normalmente y flotan con el flujo de agua. Esto se puede atribuir a tres causas subyacentes principales, y todos los problemas de lodos flotantes giran en torno a estos tres factores:
1. Arrastre de burbujas de aire: los gases generados durante la reacción se adhieren a los flóculos de lodo, lo que reduce significativamente su densidad general y hace que floten.
2. Deterioro del rendimiento: Las propiedades de coagulación y sedimentación del lodo se ven completamente afectadas, lo que da como resultado flóculos sueltos o desintegrados, lo que hace imposible la separación del agua del lodo-.
3. Interferencia de impurezas: Las impurezas físicas y químicas externas ingresan al sistema, dañando la estructura del flóculo de lodo o alterando la gravedad específica del lodo, lo que dificulta la sedimentación normal.
(II) Principios de oro básicos para la gestión in situ-
La primera prioridad en el manejo de problemas de lodos flotantes es identificar primero la causa y luego implementar las medidas apropiadas; El funcionamiento a ciegas está estrictamente prohibido. Cualquier ajuste arbitrario realizado sin distinguir el tipo de lodo flotante-como aumentar la aireación o descargar directamente grandes cantidades de lodo al ver lodo flotante-probablemente exacerbará el desequilibrio del sistema e incluso puede desencadenar fallos de funcionamiento secundarios. Todas las acciones deben primero identificar el tipo de mal funcionamiento y luego proceder en dos pasos: "control de daños de emergencia" y "tratamiento de la causa raíz".
II. Método de cuatro-pasos para la localización rápida-in situ de fallas de lodos flotantes
No se requieren equipos de prueba complejos. Basándose únicamente en-observación in situ y herramientas de prueba básicas, la causa raíz de las fallas de lodos flotantes se puede localizar en una hora. Los pasos avanzan de simples a complejos, evitando una resolución de problemas ineficaz:
1. Evaluación visual inicial: Al observar visualmente la forma, el color y las impurezas del lodo flotante, combinado con un examen táctil, se puede identificar inicialmente el tipo central de lodo flotante, priorizando la eliminación de impurezas fisicoquímicas obvias.
2. Prueba de parámetros para la dirección: use un medidor de OD para medir la distribución de OD en todo el tanque, enfocándose en áreas propensas a la acumulación, como los extremos del tanque, las esquinas y las zonas muertas. Confirme si existen problemas fundamentales, como condiciones anóxicas localizadas o exceso de OD en todo el tanque. Simultáneamente pruebe el valor de pH en el tanque para descartar factores de choque ácido-base.
3. Microscopía de sedimentación para determinar la causa raíz: Tome un licor mezclado uniformemente de la sección central del tanque aeróbico y realice una prueba de relación de sedimentación de lodos (SV30) de 30 minutos. Al mismo tiempo, tome muestras para un examen microscópico simple a fin de evaluar el rendimiento de la sedimentación de lodos y confirmar si existen problemas fundamentales como proliferación de bacterias filamentosas, defloculación de lodos o flóculos sueltos.
4. Verificación-completa del proceso para identificar las causas: primero, verificar el funcionamiento del sistema de pretratamiento y la calidad del agua entrante para confirmar si existen niveles excesivos de sólidos suspendidos, aceite, sustancias tóxicas o desequilibrios en la proporción de nutrientes carbono-nitrógeno-fósforo; luego, verifique el registro reciente de operación y mantenimiento para investigar si existen fluctuaciones significativas en parámetros como descarga de lodos, aireación y tasa de retorno, descartando un error humano como causa; finalmente, calcule la edad de los lodos y la carga orgánica del sistema para confirmar si exceden el rango de diseño razonable.
III. Soluciones de manipulación precisas para diversos tipos de fallas de lodos flotantes
(I) Lodos flotantes de desnitrificación (más común en-el sitio y representa más del 70 % de los sistemas de desnitrificación)
Puntos clave para la identificación de fallas
Los lodos flotantes se presentan principalmente en forma de grumos o flóculos uniformes, con una gran cantidad de finas burbujas de aire adheridas a la superficie. Al frotar suavemente con la mano el lodo flotante se observa un notable estallido de burbujas de aire. Una vez liberadas las burbujas de aire, los flóculos de lodo que antes flotaban se asientan rápidamente. Las fallas se concentran mayormente al final del tanque aeróbico, en las esquinas, zonas muertas y el área de entrada del tanque de sedimentación secundaria, acompañadas de áreas localizadas donde el OD es inferior a 0,5 mg/L y el nivel de nitrógeno nitrato del efluente es alto.
Análisis de causas centrales
La aireación insuficiente y el flujo deficiente en ciertas áreas del tanque aeróbico crean zonas muertas anóxicas/anaeróbicas. Las bacterias desnitrificantes en el lodo reducen el nitrógeno nitrato a nitrógeno gaseoso, y estas finas burbujas se adhieren continuamente a la superficie de los flóculos de lodo, reduciendo la densidad general del lodo, que eventualmente es transportado a la superficie por las burbujas. Los factores desencadenantes comunes incluyen: incrustaciones y obstrucción de aireadores microporosos, zonas muertas hidráulicas en el diseño del tanque, salida insuficiente del equipo de propulsión de flujo, edad excesivamente larga del lodo y una relación de retorno del licor de nitrificación configurada incorrectamente.
Plan de mitigación de pérdidas de emergencia
1. Para áreas con lodos flotantes concentrados, instale cabezales de aireación temporales o mangueras de aireación para purga direccional para romper las burbujas de nitrógeno que se adhieren a la superficie del lodo, promoviendo una rápida sedimentación del lodo y evitando que el lodo flotante se pierda con el efluente y cause niveles excesivos de contaminantes.
2. Realice una inspección exhaustiva del sistema de aireación principal, limpiando los cabezales de aireación microporosos obstruidos y con sarro para eliminar rápidamente los puntos ciegos de la aireación y controlar uniformemente el oxígeno disuelto total (OD) en todo el tanque a 2-4 mg/L, eliminando por completo las áreas anóxicas con niveles de OD inferiores a 1 mg/L.
3. Active completamente los promotores de flujo sumergibles en el tanque, enfocándose en mejorar la circulación hidráulica en las áreas de los extremos y las esquinas para evitar que el lodo se acumule en las zonas muertas y cree un ambiente anaeróbico. Para tanques sin promotores de flujo fijos, se pueden instalar promotores de flujo móviles temporales para eliminar las zonas muertas.
Soluciones-a largo plazo:
1. Estandarizar la gestión de descargas de lodos, controlando con precisión la concentración y edad de los lodos según el tipo de proceso: MLSS para procesos de lodos activados convencionales debe controlarse en 3000-5000 mg/L, y MLSS para procesos MBR en 8000-12000 mg/L; La edad de los lodos debe controlarse dentro de un rango razonable (10 a 15 días para aguas residuales municipales, 8 a 12 días para aguas residuales industriales) para evitar un tiempo excesivo de retención de lodos y exacerbar la desnitrificación.
2. Optimice los parámetros hidráulicos y de recirculación: para proporciones de recirculación del licor de nitrificación excesivamente altas, redúzcalas a un rango razonable de 200 % -300 % para evitar que grandes cantidades de nitrógeno nitrato recirculen hasta el final del tanque aeróbico; para caudales de afluente excesivamente bajos, aumente adecuadamente la carga hidráulica para reducir el tiempo de retención de lodos en el tanque.
3. Optimización diferenciada según proceso: El proceso SBR puede acortar el tiempo de sedimentación al final de la aireación, ajustar el ritmo de decantación y evitar la desnitrificación durante la fase de sedimentación; El proceso AAO puede optimizar la eficiencia de eliminación de nitrógeno en la zona anóxica, reducir la carga de nitrógeno nitrato que ingresa a la zona aeróbica y reducir la generación de lodos desnitrificantes desde la fuente.
(II) Acumulación de lodos-Tipo de lodos (rendimiento de sedimentación completamente deteriorado, propenso al colapso del sistema)
Los lodos de tipo abultado-se dividen en abultamiento filamentoso y a granel no-filamentoso. Ambos se caracterizan por una pérdida total del rendimiento de sedimentación de los lodos, pero las causas y los métodos de tratamiento difieren mucho, lo que requiere una diferenciación precisa.
1. Abultamiento bacteriano filamentoso de lodos flotantes
Puntos clave para la identificación de fallas
El lodo flotante es generalmente parecido al algodón-o al cabello-, es liviano y flota fácilmente con el flujo de agua. Puede aparecer en toda la superficie del tanque, acompañado de un SV30 significativamente elevado (generalmente superior al 80%), un índice de volumen de lodos (SVI) superior a 150 ml/g y niveles persistentemente altos de SS en el efluente. Grandes áreas de lodos flotantes aparecen no sólo en los tanques aeróbicos sino también en los tanques de sedimentación secundaria. El examen microscópico revela una gran proliferación de bacterias filamentosas (como *Sclerotium spp.*), que representan más del 30%.
Causas principales
En entornos inadecuados para las bacterias formadoras de flóculos-, las bacterias filamentosas desarrollan una fuerte ventaja competitiva, lo que lleva a una proliferación excesiva. Una gran cantidad de bacterias filamentosas enredan los flóculos de lodo, provocando que los flóculos se aflojen y pierdan por completo su capacidad de sedimentación. Los factores desencadenantes comunes incluyen: niveles persistentemente bajos de OD en el tanque, desequilibrio severo en la proporción de nutrientes de carbono, nitrógeno y fósforo del afluente, cambios repentinos en el pH o la temperatura del afluente, niveles excesivos de sustancias tóxicas y nocivas como sulfuros y cargas orgánicas persistentemente altas o bajas.
Plan de mitigación de pérdidas de emergencia
1. Adición específica de floculantes para una rápida compactación de lodos: calcule en función del volumen efectivo del tanque de tratamiento biológico, agregue 50-100 mg/L de cloruro de polialuminio (PAC) y 0,1-0,2 mg/L de poliacrilamida aniónica (PAM) para comprimir el espacio de expansión de las bacterias filamentosas, promover la compactación de los flóculos de lodo, mejorar rápidamente el rendimiento de sedimentación y evitar que los efluentes excedan los estándares. Alternativamente, se puede usar sulfato de aluminio o cloruro férrico en lugar de PAC, ajustando simultáneamente el pH en el tanque a 6,5-7,5 para inhibir la actividad de las bacterias filamentosas.
2. Aumentar significativamente la descarga de exceso de lodo, eliminando rápidamente el lodo envejecido y expandido del sistema y reponiendo simultáneamente con lodo activado fresco de otros tanques de tratamiento biológico que funcionan normalmente para reducir rápidamente la proporción de bacterias filamentosas en el sistema.
3. Esterilización de emergencia en situaciones extremas: Si las bacterias filamentosas proliferan excesivamente (el examen microscópico muestra una proporción superior al 50%), se pueden añadir bactericidas de forma intermitente para inhibir su actividad. Agregue hipoclorito de sodio a 5-10 mg/L o peróxido de hidrógeno a 10-20 mg/L, calculado en función del volumen del tanque. Está estrictamente prohibida la adición a gran escala de una sola vez. Durante el proceso de dosificación, controle continuamente la actividad de los lodos y los indicadores de efluentes para evitar una esterilización excesiva y daños al sistema floculante.
Soluciones-a largo plazo:
1. Estabilice el ambiente de oxígeno disuelto (OD) en el tanque. Limpie a fondo los cabezales de aireación obstruidos para garantizar una aireación uniforme en todo el tanque. Mantenga un nivel de OD estable de 2 a 4 mg/L, eliminando áreas localizadas de OD baja. Para los procesos SBR, garantice un nivel de OD de no menos de 2 mg/L durante toda la fase de aireación para eliminar la ventaja competitiva de las bacterias filamentosas desde una perspectiva ambiental.
2. Complementar precisamente los nutrientes. Regule estrictamente la calidad del agua afluente de acuerdo con la relación C:N:P de 100:5:1. Agregue urea y cloruro de amonio cuando haya deficiencia de nitrógeno y agregue dihidrógenofosfato de sodio cuando haya deficiencia de fósforo. Esto evita que las bacterias filamentosas obtengan una ventaja competitiva significativa sobre las bacterias floculantes debido a una nutrición insuficiente de nitrógeno y fósforo.
3. Fortalecer la gestión de impactos del afluente: para afluentes con grandes fluctuaciones de pH, instale un sistema de ajuste automático de pH en el tanque de ecualización para estabilizar el pH del afluente en 6,5-8,0. Para los sulfuros afluentes que superan los 20 mg/L, agregue un proceso de pre-microoxidación-o tratamiento previo con sal de hierro para eliminar los sulfuros. Controlar estrictamente la carga orgánica afluente para evitar la descarga intermitente de aguas residuales orgánicas de alta concentración que causen un shock en el sistema.
4. Establecer un mecanismo de alerta temprana, monitoreando semanalmente el índice SVI. Si el SVI excede los 120 ml/g, intervenga inmediatamente ajustando la proporción de nutrientes, aumentando la descarga de lodos y optimizando la aireación para evitar que empeore el problema de volumen.
2. Lodos de volumen no-filamentosos
Puntos clave para la identificación de fallas
El lodo es viscoso, carece de cualquier estructura visible-similar a un cabello, con un SV30 significativamente elevado, un sobrenadante turbio y partículas de lodo completamente sueltas que no pueden formar flóculos densos. Al mismo tiempo, el SVI supera los 200 ml/g; El examen microscópico revela sólo bacterias formadoras de flóculos, sin proliferación bacteriana filamentosa evidente. Al triturar los lodos no se observan burbujas de aire ni estructuras filamentosas. Esto se ve comúnmente en sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales, como las industrias de procesamiento de alimentos y química fina.
Causas principales
Las bacterias formadoras de flo-se ven afectadas por factores ambientales externos anormales, lo que provoca trastornos metabólicos y una incapacidad para secretar polímeros extracelulares con normalidad. Esto conduce a la incapacidad de los flóculos de lodo para agregarse y formarse, deteriorando significativamente el rendimiento de sedimentación. Los factores desencadenantes comunes incluyen: desequilibrio severo de nutrientes de nitrógeno y fósforo, alta salinidad o choque de sustancias tóxicas en el afluente, cambios repentinos de pH y carga orgánica excesiva.
Soluciones de tratamiento dirigidas
1. Complementar precisamente los nutrientes. El abultamiento bacteriano no-filamentoso suele ser causado por una deficiencia grave de nitrógeno y fósforo. Se requiere una suplementación suficiente según una estricta relación C:N:P de 100:5:1. La dosis de fósforo se puede aumentar adecuadamente (un 20% más que el valor de diseño). El fósforo es un elemento central para la formación de flóculos y puede mejorar rápidamente la soltura del lodo.
2. Reducir el shock de toxicidad del afluente: si el contenido total de sal del afluente excede los 3000 mg/L, o contiene metales pesados, fenoles u otras sustancias tóxicas, el volumen del afluente debe reducirse inmediatamente. Diluya las aguas residuales en el tanque con agua limpia o efluente biológico para reducir la salinidad y la concentración de toxicidad. Al mismo tiempo, fortalecer el proceso de pretratamiento para garantizar que las sustancias tóxicas cumplan con los estándares antes de ingresar al sistema biológico.
3. Agregue ayudas coagulantes para mejorar la coagulación del lodo. Calcule la dosis de PAC según el volumen del tanque. . 80-150 mg/L, o 50-100 mg/L de tierra de diatomeas, proporciona núcleos para la formación de flóculos de lodo, promoviendo la agregación de flóculos bacterianos sueltos en flóculos densos, mejorando rápidamente el rendimiento de sedimentación;
4. Estabilice el pH ambiental dentro del tanque, controlando estrictamente el pH del tanque aeróbico dentro del rango metabólico óptimo de 6,5 a 7,8 para flóculos bacterianos. Si el pH es demasiado ácido, agregue hidróxido de sodio o hidróxido de calcio para ajustar; Si el pH es demasiado alcalino, agregue ácido sulfúrico o ácido clorhídrico para ajustar. Están estrictamente prohibidos los aumentos o descensos bruscos del pH, ya que pueden provocar una defloculación microbiana.
(III) Metabolismo anormal de lodos y lodos flotantes (envejecimiento/peroxidación-desfloculación inducida y flotación)
Puntos clave para la identificación de fallas
El lodo flotante es en su mayor parte de color amarillo pálido o blanco-grisáceo, finamente fragmentado, sin burbujas de aire evidentes y no es pegajoso. El lodo que flota en la superficie del tanque suele ser una pasta fina que se rompe fácilmente con la mano. El sobrenadante es turbio y contiene una gran cantidad de finas partículas en suspensión. Esto se acompaña de una OD persistentemente alta (más de 4 mg/L), un MLSS bajo y una edad del lodo que excede con creces el valor de diseño. El examen microscópico revela un número reducido y una actividad baja de microorganismos. Esto ocurre a menudo en sistemas biológicos con baja carga orgánica en el afluente, falta de descarga de lodos a largo plazo y aireación excesiva.
Desglose de las causas principales
Los principales factores desencadenantes se pueden clasificar en dos tipos: En primer lugar, el envejecimiento de los lodos. La falta prolongada de descarga de lodos provoca que los lodos sean excesivamente viejos, lo que provoca que los microorganismos entren en un período de declive, lo que resulta en auto-desintegración, rotura de flóculos y deterioro del rendimiento de sedimentación. En segundo lugar, la peroxidación de lodos. La aireación excesiva conduce a niveles persistentemente altos de oxígeno disuelto (OD) por encima de 4 mg/L en el tanque, lo que provoca que los microorganismos se auto-oxiden debido a la sobre-aireación, lo que resulta en la desintegración de los flóculos y la defloculación del lodo. Al mismo tiempo, una carga orgánica excesivamente baja deja el lodo en un estado crónico de "hambruna", exacerbando los problemas de envejecimiento y peroxidación.
Plan de tratamiento dirigido
1. Para el envejecimiento de lodos: aumentar inmediata y significativamente la descarga del exceso de lodos para restaurar rápidamente la edad de los lodos al rango de diseño. Si MLSS está por debajo de 2000 mg/L, agregue simultáneamente lodo activado fresco para aumentar la concentración de lodo y la actividad general en el tanque.
2. Para peroxidación de lodos: Reduzca inmediatamente la tasa de aireación de los sopladores para estabilizar el OD en el tanque dentro de un rango razonable (2-4 mg/L para aguas residuales municipales, 1,5-3 mg/L para aguas residuales industriales). El proceso SBR se puede cambiar al modo de aireación intermitente para evitar una aireación excesiva continua. Si hay demasiados cabezales de aireación, algunos de ellos se pueden bloquear uniformemente para evitar una intensidad de aireación excesivamente alta en algunas áreas.
3. Complementar la carga orgánica para mejorar el estado de "hambruna" del lodo: si la DQO del afluente está constantemente por debajo de 200 mg/L, se pueden agregar cantidades apropiadas de fuentes de carbono como acetato de sodio, glucosa y azúcar residual industrial para estabilizar la carga orgánica en el tanque aeróbico en 0,2-0,5 kg DQO/(kg VSS·d), asegurando un suministro suficiente de nutrientes para los microorganismos y previniendo la defloculación microbiana debido al consumo mutuo.
(IV) Impurezas físicas y químicas que interfieren con la sedimentación de lodos (impurezas externas que alteran el sistema de sedimentación de lodos)
Puntos clave para la identificación de fallas:
Partículas de arena, películas de aceite o impurezas negras son visibles a simple vista en el lodo, acompañadas de un olor distintivo a aceite o barro. Parte del lodo está apelmazado. Al mismo tiempo, en el fondo del tanque se acumula una gran cantidad de lodos y lodos aceitosos. Los cabezales de aireación y los promotores de flujo se obstruyen fácilmente con impurezas. El contenido de sólidos suspendidos y aceite en el efluente del sistema de pretratamiento excede con creces los estándares. Esto se ve comúnmente en los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales en las industrias petroquímica, de procesamiento de alimentos y de matanza.
Causas principales:
El exceso de sólidos suspendidos en el afluente, la presencia de aceite emulsionado/aceite flotante y una gran cantidad de lodo inerte no eliminado por el sistema de pretratamiento provocan que los flóculos de lodo se recubran con flóculos de lodo y películas de aceite que se adhieren a la superficie del lodo al ingresar al tanque aeróbico. Esto da como resultado una gravedad específica anormal del lodo, lo que hace que el lodo flote e impide la sedimentación normal, formando finalmente lodo.
Plan de tratamiento dirigido
1. Eliminación de emergencia de impurezas del sistema: utilice una bomba de lodos para eliminar todo el aceite y lodo flotante de la superficie del tanque aeróbico, así como el limo y lodo aceitoso acumulados en el fondo, para evitar que las impurezas interfieran continuamente con la sedimentación de lodo. Si la contaminación de la película de aceite es grave, agregue 10-20 mg/L de demulsificante según el volumen del tanque, combinado con PAC para mejorar la demulsificación. Después de la separación del lodo de aceite, retírelo rápidamente del sistema.
2. Mejora integral de los procesos de pretratamiento para controlar las impurezas desde la fuente: Inspeccionar inmediatamente las unidades de pretratamiento, como cribas, cámaras de arena y tanques de sedimentación de flotación/coagulación. Limpie los residuos de la pantalla rápidamente, mejore la eficiencia de eliminación de arena de la cámara de arena y optimice la dosificación y los parámetros operativos del tanque de flotación para garantizar que los sólidos suspendidos (SS) en el efluente pretratado sean menores o iguales a 50 mg/L y el contenido de aceite sea menor o igual a 5 mg/L, evitando que ingresen sedimentos, aceite y otras impurezas al sistema de tratamiento biológico.
3. Establecimiento de un mecanismo regular de limpieza y mantenimiento
En el caso de los tanques aeróbicos utilizados para aguas residuales industriales que son propensos a tener impurezas, se deben vaciar y limpiar cada 3 a 6 meses para eliminar completamente el sedimento y el aceite acumulados en el fondo. Simultáneamente, revise los cabezales de aireación y los promotores de flujo en busca de obstrucciones o daños, y manténgalos o reemplácelos rápidamente para garantizar una circulación hidráulica normal en el sistema.
IV. Sistema-de prevención y control a largo plazo de fallas de lodos flotantes
La lógica de control central para las fallas de lodos flotantes es "más vale prevenir que curar". A través de una gestión rutinaria de operación y mantenimiento, garantizar parámetros estables del sistema, impurezas controlables del afluente y una buena actividad microbiana puede prevenir más del 90% de las fallas de los lodos flotantes. El sistema central de prevención y control consta de cuatro módulos:
1. Gestión diaria estandarizada de operación y mantenimiento: establecer procedimientos fijos de operación y mantenimiento, controlar estrictamente la estabilidad de los parámetros operativos básicos y controlar estrictamente el OD, el pH, el MLSS y la edad de los lodos de acuerdo con los valores de diseño del proceso para evitar grandes fluctuaciones; monitorear MLSS y SV30 diariamente y ajustar con precisión el volumen de descarga de lodos según los datos de monitoreo para evitar largos períodos sin descarga de lodos o descargas repentinas de lodos a gran-escala; prohibir estrictamente ajustes arbitrarios al flujo de aire del ventilador y la frecuencia de la bomba de retorno, limpiar el sistema de aireación cada 1-3 meses y verificar periódicamente el estado operativo del equipo de propulsión para garantizar una aireación uniforme, una propulsión suave y sin zonas muertas ni puntos ciegos.. 2. Pre-tratamiento en la fuente: controlar estrictamente la calidad del agua entrante, fortalecer la operación y la gestión del sistema de pretratamiento y garantizar que los sólidos suspendidos, el aceite y las sustancias tóxicas y nocivas en el efluente pretratado cumple con las normas antes de ingresar al sistema de tratamiento biológico; Las aguas residuales industriales deben estar equipadas con un tanque de ecualización con un tiempo de retención hidráulica (HRT) de no menos de 8 horas para amortiguar las fluctuaciones en la calidad y cantidad del agua afluente y evitar que las aguas residuales altamente concentradas y altamente tóxicas impacten directamente el sistema de tratamiento biológico.
3. Mecanismo de alerta temprana de mal funcionamiento: Establecer un sistema de monitoreo de rutina, monitorear indicadores clave como SV30, MLSS, OD y pH diariamente, y realizar exámenes microscópicos de lodos y pruebas de SVI semanalmente. Si el SVI excede los 120 ml/g, intervenir y ajustar inmediatamente; Calcule la edad del lodo y la carga orgánica mensualmente para detectar rápidamente desviaciones de parámetros y evitar que pequeñas desviaciones se conviertan en mal funcionamiento de los lodos flotantes.
4. Preparación para emergencias: Para situaciones inesperadas, como cambios repentinos en la calidad del agua afluente, impactos de sustancias tóxicas y mal funcionamiento de los equipos, se establecen procedimientos estandarizados de respuesta a emergencias. Estos procedimientos definen claramente las especificaciones operativas para ajustar el flujo afluente, agregar productos químicos y controlar la descarga de lodos. Los productos químicos y equipos de emergencia se almacenan con antelación para evitar el colapso del sistema debido a circunstancias imprevistas.
Resumen
La acumulación de lodo aeróbico en los tanques nunca es un simple problema de nivel-superficial; más bien, es una manifestación externa de desequilibrios en múltiples dimensiones del sistema biológico, incluida la calidad del agua, los equipos, las operaciones y la actividad microbiana. La lógica central para abordar este problema es siempre: primero, identificar con precisión la causa raíz mediante una investigación estandarizada; en segundo lugar, detener rápidamente los daños y evitar que los efluentes excedan los estándares mediante medidas de emergencia; y, por último, erradicar el problema mediante medidas específicas y, al mismo tiempo, establecer un-sistema de prevención y control a largo plazo para evitar que se repita.
En-la operación y el mantenimiento in situ, la acumulación de lodos de desnitrificación más común se puede resolver rápidamente mejorando la aireación, eliminando las zonas muertas y estandarizando la descarga de lodos. Sin embargo, los problemas relacionados con la acumulación de lodos-requieren ajustes simultáneos en múltiples dimensiones, incluido el medio ambiente, los nutrientes y la calidad del agua, para inhibir fundamentalmente la recurrencia. Una vez resueltas todas las fallas, se debe implementar una operación y mantenimiento estandarizados para garantizar el funcionamiento estable a largo plazo-del sistema biológico.
