May 29, 2025

활성 슬러지 농도 (MLSS)

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슬러지 농도 MLS의 정의


활성화 된 슬러지 농도는 통기 탱크의 출구에서 혼합 된 주류에서 현탁 된 고체의 함량을 말하며, 상징 MLSS로 표시되고 그 단위는 Mg/L . 이는 통기 탱크에서 활성 슬러지의 양을 측정하는 데 사용됩니다.

· 활성 미생물;

· 생분해 될 수없는 활성 슬러지에 흡착 된 유기물;

· 미생물 산화의 잔류 물;

· 무기 물질 .

수술 중에 MLSS는 이차 퇴적 탱크에서 혼합 주류의 농도를 고려하지 않고 폭기 탱크에서 혼합 주류의 농도만을 지칭하는 것이 특히 중요합니다. 동시에 배기 탱크에서 혼합 주류의 농도를 모니터링 할 때, 탱크의 혼합 주류의 농도를 사용해야한다는 점에 주목해야합니다. 전체 폭기 탱크에서 활성 슬러지의 농도 .

 

슬러지 농도와 기타 제어 지표 사이의 관계

 

1. 활성 슬러지 농도와 슬러지 시대의 관계

슬러지 시대는 활성화 된 슬러지를 배제함으로써 슬러지 시대 지표를 달성하기위한 작동 수단 . 합리적인 슬러지 농도를 제어함으로써 합리적인 슬러지 연령과 식품-마이크로 비율을 제어함으로써 주어질 수있다. . 사실, 활성 슬러지 농도가 맹목적으로 증가하는 경우, 특히 유기체가 높아지지 않을 때, 특히 유기체의 영향을 미치지 않을 것이다. 슬러지 연령 값 . 이것은 활성화 된 슬러지 농도가 너무 높다는 것을 분명히 나타냅니다. 활성 슬러지 농도의 절대 값을 사용하여 활성화 된 슬러지 농도가 제어되는지 판단하기 위해 .}.
2. 활성 슬러지 농도와 수온의 관계
생화학 풀에서 활성 슬러지의 성장, 생식, 대사 및 수온은 수온의 10도 감소마다 .가 밀접하게 관련되어 있으며, 활성 슬러지의 활성은 한 번 감소 될 것이다; 수온이 10도보다 낮을 때, 이와 관련하여 처리 효과가 양호하지 않다는 것을 분명히 알 수 있습니다. 이와 관련하여 활성 슬러지 농도를 조정하여 수온의 변화를 처리 할 수 ​​있습니다.

(1) 수온이 낮을 때, 활성화 된 슬러지 활성의 부정적인 영향을 상쇄하기 위해 활성 슬러지 농도가 증가하여 수온이 낮을 때 활성 슬러지의 제거 효율을 증가시키는 목적을 달성 할 수있다;

(2) 수온이 높을 때 활성 슬러지가 활성화되고, 너무 높은 활성 슬러지를 제어하는 ​​것은 활성화 된 슬러지의 퇴적물에 도움이되지 않습니다 .이 상황은 활성 슬러지 농도를 줄임으로써 불확실한 플록 및 탁도 초과분안의 바람직하지 않은 조건을 피하도록 안내 할 수 있습니다 ({2}}.

3. 활성 슬러지 농도와 활성 슬러지 퇴적 비율 간의 관계

활성 슬러지 농도는 퇴적 비율의 최종 퇴적 값 . 활성화 된 슬러지 제어 농도가 높을수록 활성 슬러지 퇴적 비율의 최종 결과가 클수록, 그 반대로 . 이는 활성화 된 슬러지 농도가 높을 때 자연스럽게 나타나고, 퇴적물의 수가 더 많고, 퇴적물이 더 높아지기 때문입니다. 퇴적물 . 퇴적 비율을 증가시킬 수있는 다른 요인들을 구별하는 핵심 요점은 퇴적물과 압축 후 활성화 된 슬러지가 밀도가 높고, 색상이 짙은 갈색인지 . 일반적으로 비 활성화 된 슬러지의 농도가 증가하고 퇴적물이 증가 할 때 {5} {} {} {} {} {} {}} 물론, 활성화 된 슬러지의 낮은 농도는 퇴적 비율에 중대한 영향을 미치지 만, 종종 활성 슬러지의 농도를 의도적으로 감소시키는 운영자에 의해 발생하는 것은 아니지만, 유입수의 유기물의 낮은 농도가 유입수 .에 의해 유발 된 슬러지 농도가 너무 낮다는 느낌이 든다. 결과적으로, 활성화 된 슬러지 연령 . 최종 퇴적 비율 관찰은 활성화 된 슬러지, 어두운 색상, 명확한 상청액의 압축성이 높은 전형적인 활성 슬러지 노화 현상을 발견 할 것이다. 색상, 압축성이 좋지 않으며, 정착 된 활성 슬러지 .에서 부족합니다.

 

슬러지 농도가 질화 및 탈질에 미치는 영향


1. 질화에 대한 슬러지 농도의 영향
PH, 온도, SRT, DO, BOD/TKN, 슬러지 농도, 독성 물질 등 . 실제 하수 처리장에서 SRT, DO, BOD/TKN 및 슬러지 농도 만 제어 할 수 있습니다.

a . 호기성 질화 과정에서 질화 박테리아의 농도는 더 높은 슬러지 농도에서 상대적으로 높기 때문에 호기성 질화 반응의 속도는 높은 슬러지 농도 조건에서 더 높습니다 ..

B . 특정 슬러지 연령은 생물학적 슬러지에 질산화 박테리아의 존재를 보장하는 조건 . 동시에 . 질화 박테리아에 대한 좋은 생활 조건을 만들어 미생물 식물상에서 비율을 증가시킬 수 있으며, 이로 인해 높은 슬러지의 집중력이 증가 할 수 있습니다. 혐기성 단계 및 호기성 단계에 들어갈 때 BOD/TKN이 상대적으로 낮아집니다 .

일부 연구는 활성 슬러지에서 질화 박테리아의 비율이 BOD/TKN .에 반비례하지 않는 것으로 나타났습니다. 질산화 박테리아는자가 영양 박테리아의 한 유형이기 때문에 유기 기판의 농도는 성장에 대한 제한 요인이 아니라는 경우.}... 성장률은 빠르게 곱하고 용존 산소를 놓고 경쟁 할 것이며, 이는자가 영양 박테리아의 성장을 늦추고 호기성 질화 박테리아가 이점을 얻지 못하도록하여 질화율이 감소하는 것을 방지합니다 ..

C . DO 값은 일반적으로 하수 처리장의 질화 단계의 중요한 지표 . 일반적으로 DO 값은 대부분의 산화 도랑 과정에서 2 mg/L . 이상이며, 도랑의 평균 DO 값은 2 mg/L에 도달하기가 어렵고 일반적으로 1 Mg/L에서 유지됩니다. 양호 . 그 이유는 산화 도랑이 비교적 높은 슬러지 농도를 가지기 때문입니다 . 도랑의 DO 값은 낮지 만 질산에 도움이되는 다른 요인은 .입니다.

슬러지 농도의 증가는 생물학적 처리 탱크의 효과적인 부피를 증가시키고 다른 관점에서 부하 .를 감소시킵니다. 슬러지 농도의 증가는 미생물의 호기성 용량을 증가시킬 것이며, 동일한 통기 조건 하에서 표시되는 값은 또한. {}} . . . . .. 생물학적 풀에서 적절하게 감소 할 수 있으며 질화 효과는 여전히 좋은 수준을 유지할 수 있습니다 .

D . 활성 슬러지에서 질산화 박테리아의 정상적인 성장과 재생을 보장하기 위해 슬러지 연령은 일반적으로 8 일 이상 .에 제어되어야하지만, 질산화 박테리아와 다른 무독성 박테리아를 비교적 균형을 유지하기 위해서는 슬러지 나이가 상대적으로 균형이 높아져 슬러지 나이가 심각하게 증가해야합니다. 생물학적 시스템의 농도 .

2. 슬러지 농도가 탈질에 미치는 영향
생물학적 탈환증은 탈질 박테리아가 질산염의 이온 산소를 사용하여 무산소 조건 하에서 유기 물질을 분해하기 위해 질산염의 이온 산소를 사용하는 과정 . 질산염이 N2로 감소되고 탈질 과정이 완료됩니다 . 탈질 과정에 존재하는 수정 과정의 많은 수의 박테리아에 대한 세석이 있습니다. 시스템 . 호기성 조건에서 탈환 박테리아는 산소를 사용하여 유기물을 호흡하고 산화하고 분해합니다 .

In the absence of molecular oxygen, when nitrate and nitrite ions are present at the same time, they can use the oxygen in these ions to breathe and oxidize and decompose organic matter. Denitrifying bacteria can use a variety of organic substrates as electron donors in the denitrification process, including carbohydrates, organic acids, alcohols, and even compounds such as 알칸, 벤조이트 및 기타 벤젠 유도체는 종종 폐수의 주요 구성 요소 . pH, 온도, DO, 탄소 질소 비율, 슬러지 농도 등을 포함하여 탈질 속도에 영향을 미치는 많은 요인이 있습니다. . 실제 하수 처리장에서 슬러지가 제어 될 수 있습니다. 조작 . 탄소 질소 비율은 탈질 반응에서 가장 중요한 요소이지만 들어오는 물의 품질과 관련이 있으며 일반적으로 실제 작동에서 제어하기가 어렵습니다 .

. 탈질 과정에서, 탈질 박테리아는 질산염과 아질산염의 이온 산소를 사용하여 분자 산소가 없을 때 유기 물질을 분해하여 앞서 언급 한 바와 같이, 높은 슬러지 농도를 가진 생물학적 시스템이 {{. {. (. {{2) {2 {{2 {{{{{{{{{1}. 따라서, 질화 종료시 용존 산소를 감소 시키면 질산염 복귀 액체에서 운반되는 용존 산소 함량을 효과적으로 감소시키고, 무산소 구역에서 탈질 공정에 대한 분자 산소의 영향을 감소시키고, 박테리아를 탈질하는 탄소 공급원의 탈질 능력을 향상시킬 수 있습니다 (.}}.
동시에, 높은 슬러지 농도의 내인성 대사 호기성 용량은 상대적으로 강하며, 반환 및 무산소 섹션 .에서 용존 산소를 추가로 소비 할 수 있으며, 매우 높은 슬러지 농도는 혼합 용액의 점도를 변화시키고, 확산 내성을 증가시켜, 일부 치료 과정에 의해 수행되는 산소를 감소시킬 수있다. 개방형 채널이 반환 채널로서, 리턴 흐름 방울에 첨가 된 산소의 양은 . .를 줄일 수 있습니다. 짧은 하수도 농도는 실제 공정 작동 중에 탈질 단계에서 DO 값을 줄이는 데 더 큰 영향을 미칩니다 ..

B . 탈환 박테리아는 하수 처리 시스템에 대량으로 존재하는 이종 에로나 에로 르로 성 능력 박테리아이기 때문에 시스템의 슬러지 농도를 증가시키는 것은 탈질 박테리아의 농도를 효과적으로 증가시킬 수 있습니다. 박테리아 .

따라서, 실제 공정 작동에서, 높은 슬러지 농도는 탈질 시간을 단축시키고 무산소 섹션의 특정 부피의 조건 하에서 무산소 섹션의 효과적인 부피를 감소시킬 수 있으며, 높은 슬러지 농도와의 탈질 반응은 유기 매트릭스에서 비교적 어려운 유기 물질을 더 잘 활용할 수있다. 인 제거 공정, 특히 탄소원이 불충분 할 때 .

C . 높은 슬러지 농도에서 미생물 응집의 직경은 질화 반응 동안 비교적 큰 ., 낮은 용존 산소에 의해 영향을 받고, 산소 압력 기울기는 작고, 무독성 환경은 응집 내부에서 쉽게 형성되며, 따라서 고정 반응을 유발합니다. 동일한 과정에서의 탈환 .

 

생물학적 인 제거에 대한 슬러지 농도의 영향


생물학적 인 제거의 핵심 요점은 활성 슬러지 시스템에서 폴리 포스페이트 박테리아의 비율을 증가시키고 동시에 시스템 작동 중에 대량으로 성장하고 재생하는 것입니다.

시스템의 활성 슬러지에서 폴리 포스페이트 박테리아의 비율을 증가시키기 위해, 폴리 포스페이트 박테리아의 성장 및 생식에 적합한보다 우수한 환경과 유압 조건을 만들어야한다. 인 제거 기능의 실현 . 혐기성 구역의 높은 슬러지 농도는 다 포스페이트 박테리아에 더 유리합니다 .

생물학적 인 제거의 효율성은 슬러지 연령과 밀접한 관련이 있습니다 . 슬러지 연령이 확실 할 때만 (약 3 일) 과량의 인이 효과적으로 제거되고 인 제거 기능이 실현 될 수있는 경우에만 . 슬러지 농도가 더 나빠질 때, 슬러지 집중력이 높기 때문에, 슬러지의 농도가 더 높아질 수 있습니다. 상응하는 인 제거 효과!

인 제거의 효율을 보장하는 조건 하에서, 혐기성 구역에서 폴리 포스페이트 박테리아의 농도는 또한 슬러지 농도가 증가 할 때 더 높아지고, 인산을 방출하는 미생물의 양이 증가하고, 포스 포르 흡기의 양이 증가 할 것이며, 이에 따라 미생물이 증가 할 것이다. 시스템의 효과 .

혐기성 구역의 폴리 포스페이트 박테리아는 VFA를 흡수하여 인 . 동시에 혐기성 구역은 고 슬러지 농도의 조건 하에서 시스템의 anaerobic 산성화 섹션으로 사용될 수 있으며, 고성분 및 분광-분해, 고조파에 대한 anaerobic 가수 분해 역할을 수행 할 수 있습니다. 물 . 폴리 포스페이트 박테리아의 인산 공정 동안 방출 된 에너지는 폴리 포스페이트 박테리아에 사용될 수 있으며, 아세트산, H+등을 적극적으로 흡수하기 위해 PHB를 형성하고 신체에 저장하여 유기 물질의 산성화 과정을 촉진하고, 바느질 과정을 향상시키고, 개선 된 개선을 위해 개선된다. 프로세스 .

 

 

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