ORP pielietojums notekūdeņu attīrīšanā

Ko ORP apzīmē notekūdeņu attīrīšanā?
ORP apzīmē redokspotenciālu notekūdeņu attīrīšanā. ORP tiek izmantots, lai atspoguļotu visu vielu makro redoksīpašības ūdens šķīdumā. Jo augstāks redokspotenciāls, jo spēcīgāka oksidējošā īpašība, un jo zemāks redokspotenciāls, jo spēcīgāka reducējošā īpašība. Ūdenstilpē bieži ir vairāki redokspotenciāli, veidojot sarežģītu redokssistēmu. Un tā redokspotenciāls ir redoksreakcijas visaptverošs rezultāts starp vairākām oksidējošām vielām un reducējošām vielām.
Lai gan ORP nevar izmantot kā noteiktas oksidējošas un reducējošas vielas koncentrācijas indikatoru, tas palīdz izprast ūdenstilpes elektroķīmiskās īpašības un analizēt ūdenstilpes īpašības. Tas ir visaptverošs indikators.
ORP pielietojums notekūdeņu attīrīšanā Notekūdeņu sistēmā ir vairāki mainīgi joni un izšķīdis skābeklis, tas ir, vairāki redokspotenciāli. Izmantojot ORP noteikšanas instrumentu, redokspotenciālu notekūdeņos var noteikt ļoti īsā laikā, kas var ievērojami saīsināt noteikšanas procesu un laiku, kā arī uzlabot darba efektivitāti.
Mikroorganismu nepieciešamais redokspotenciāls katrā notekūdeņu attīrīšanas posmā ir atšķirīgs. Parasti aerobie mikroorganismi var augt virs +100 mV, un optimālais līmenis ir +300~+400 mV; fakultatīvie anaerobi mikroorganismi veic aerobo elpošanu virs +100 mV un anaerobo elpošanu zem +100 mV; obligātajām anaerobajām baktērijām nepieciešams -200~-250 mV, tostarp obligātajām anaerobajām metanogēnām nepieciešams -300~-400 mV, un optimālais līmenis ir -330 mV.
Normāla redoksvide aerobajā aktīvo dūņu sistēmā ir no +200 līdz +600 mV.
Kā kontroles stratēģija aerobajā bioloģiskajā attīrīšanā, anoksiskajā bioloģiskajā attīrīšanā un anaerobajā bioloģiskajā attīrīšanā, uzraugot un pārvaldot notekūdeņu ORP, personāls var mākslīgi kontrolēt bioloģisko reakciju rašanos. Mainot procesa darbības vides apstākļus, piemēram:
●Aerācijas tilpuma palielināšana, lai palielinātu izšķīdušā skābekļa koncentrāciju
●Oksidējošu vielu pievienošana un citi pasākumi redokspotenciāla palielināšanai
●Samazinot aerācijas apjomu, lai samazinātu izšķīdušā skābekļa koncentrāciju
●Oglekļa avotu un reducējošo vielu pievienošana, lai samazinātu redokspotenciālu, tādējādi veicinot vai novēršot reakciju.
Tāpēc vadītāji izmanto ORP kā kontroles parametru aerobajā bioloģiskajā apstrādē, anoksiskajā bioloģiskajā apstrādē un anaerobajā bioloģiskajā apstrādē, lai sasniegtu labākus apstrādes efektus.
Aerobā bioloģiskā apstrāde:
ORP ir laba korelācija ar ĶSP atdalīšanu un nitrifikāciju. Kontrolējot aerobās aerācijas apjomu ar ORP palīdzību, var izvairīties no nepietiekama vai pārmērīga aerācijas laika, lai nodrošinātu attīrītā ūdens kvalitāti.
Anoksiskā bioloģiskā attīrīšana: Anoksiskās bioloģiskās attīrīšanas procesā ORP un slāpekļa koncentrācija denitrifikācijas stāvoklī ir zināmā mērā savstarpēji korelēti, ko var izmantot kā kritēriju, lai spriestu, vai denitrifikācijas process ir beidzies. Attiecīgā prakse rāda, ka denitrifikācijas procesā, ja ORP atvasinājums attiecībā pret laiku ir mazāks par -5, reakcija ir rūpīgāka. Notekūdeņi satur nitrātu slāpekli, kas var novērst dažādu toksisku un kaitīgu vielu, piemēram, sērūdeņraža, veidošanos.
Anaerobā bioloģiskā attīrīšana: anaerobās reakcijas laikā, kad rodas reducējošas vielas, ORP vērtība samazinās; un otrādi, kad reducējošo vielu daudzums samazinās, ORP vērtība palielinās un noteiktā laika periodā saglabājas stabila.
Īsāk sakot, aerobās bioloģiskās attīrīšanas procesā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ORP ir labi korelēts ar ĶSP un BSP biodegradāciju, un ORP ir labi korelēts ar nitrifikācijas reakciju.
Anoksiskas bioloģiskās attīrīšanas gadījumā pastāv zināma korelācija starp ORP un nitrātu slāpekļa koncentrāciju denitrifikācijas stāvoklī anoksiskas bioloģiskās attīrīšanas laikā, ko var izmantot kā kritēriju, lai novērtētu, vai denitrifikācijas process ir beidzies. Kontrolējiet fosfora atdalīšanas procesa sadaļas attīrīšanas efektu un uzlabojiet fosfora atdalīšanas efektu. Bioloģiskā fosfora atdalīšana un fosfora atdalīšana ietver divus soļus:
Pirmkārt, fosfora atbrīvošanas posmā anaerobos apstākļos fermentācijas baktērijas ORP apstākļos pie -100 līdz -225 mV ražo taukskābes. Polifosfātu baktērijas absorbē taukskābes, un fosfors vienlaikus tiek atbrīvots ūdenstilpnē.
Otrkārt, aerobajā baseinā polifosfātu baktērijas sāk noārdīt iepriekšējā posmā absorbētās taukskābes un pārveidot ATP par ADP, lai iegūtu enerģiju. Šīs enerģijas uzglabāšanai ir nepieciešams adsorbēt lieko fosforu no ūdens. Lai notiktu bioloģiska fosfora adsorbcija, ORP aerobajā baseinā ir jābūt no +25 līdz +250 mV.
Tādēļ personāls var kontrolēt fosfora atdalīšanas procesa sadaļas apstrādes efektu, izmantojot ORP, lai uzlabotu fosfora atdalīšanas efektu.
Ja personāls nevēlas, lai nitrifikācijas procesā notiktu denitrifikācija vai nitrītu uzkrāšanās, ORP vērtība ir jāuztur virs +50 mV. Līdzīgi pārvaldnieki novērš smakas (H2S) veidošanos kanalizācijas sistēmā. Pārvaldniekiem cauruļvadā ir jāuztur ORP vērtība vairāk nekā -50 mV, lai novērstu sulfīdu veidošanos un reakciju.
Pielāgojiet procesa aerācijas laiku un intensitāti, lai taupītu enerģiju un samazinātu patēriņu. Turklāt darbinieki var izmantot arī ievērojamo korelāciju starp ORP un ūdenī izšķīdušo skābekli, lai pielāgotu procesa aerācijas laiku un intensitāti, izmantojot ORP, lai panāktu enerģijas taupīšanu un patēriņa samazināšanu, vienlaikus ievērojot bioloģiskās reakcijas apstākļus.
Izmantojot ORP noteikšanas instrumentu, darbinieki var ātri aptvert notekūdeņu attīrīšanas reakcijas procesu un ūdens piesārņojuma stāvokļa informāciju, pamatojoties uz reāllaika atgriezeniskās saites informāciju, tādējādi realizējot izsmalcinātu notekūdeņu attīrīšanas savienojumu pārvaldību un efektīvu ūdens vides kvalitātes pārvaldību.
Notekūdeņu attīrīšanā notiek daudzas redoksreakcijas, un arī faktori, kas ietekmē ORP katrā reaktorā, atšķiras. Tāpēc notekūdeņu attīrīšanā personālam ir jāturpina pētīt korelāciju starp ūdenī izšķīdušo skābekli, pH līmeni, temperatūru, sāļumu un citiem faktoriem, kā arī ORP atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas iekārtas faktiskajai situācijai, un jānosaka ORP kontroles parametri, kas piemēroti dažādām ūdenstilpēm.


Publicēšanas laiks: 2024. gada 5. jūlijs