تصفيه فاضلاب بهداشتي

تصفيه آب و فاضلاب

دستگاه تصفيه رسوب

لوله كاروگيت هنگام انتخاب دستگاه تصفيه رسوب ، بايد ميزان دبي توليد شده اسمزمعكوس در فشار آب خانگي (30 پوند در اينچ مربع فشار آب خانگي معمولي است) ، مقدار تخميني آب تصفيه شده قبل از نگهداري و كيفيت آب مورد نظر را تعيين كنيد.سپتيك تانك سازنده بايد اطلاعاتي راجع به ميزان جريان اوليه از طريق دستگاه با فشار آب مشخص ارائه دهد. محفظه هاي پلاستيكي براي فيلترهاي مختلف اغلب تقريباً يكسان به نظر مي رسند. مواد فيلتر موجود در محفظه ، عملكرد و كارايي فيلتر را تعيين مي كند. اطلاعات مربوط به اين ماده بايد كاملاً بررسي شود تا مطمئن شويد دريچه منهول كه نوع صحيح فيلتر خريداري شده است. در بعضي موارد ، باكتريها مي توانند روي فيلترها جمع شوند ، به خصوص آنهايي كه داراي محيط كاغذ هستند.فاضلاب بهداشتي اگرچه اين باكتري ها ممكن است بيماري ايجاد نكنند ، اما مي توانند در ساير مشكلات كيفيت آب مانند طعم يا بو و خوردگي ايجاد كنند. اگر رشد باكتري بر تصفيه آب روي فيلتر رسانه كاغذي رخ داد ، استفاده از يك فيلتر با يك ماده رسانه غير قابل تجزيه زيست را در نظر بگيريدمخازن پلي اتيلن

نمك سنگ در تصفيه آب

سپتيك تانك نمك سنگ ممكن است داراي ناخالصي هاي مخازن اسيد محلول يا نامحلول باشد. اگر ناخالصي ها نمك كلسيم يا منيزيم باشند ، ممكن است به طور قابل توجهي از اثر فرآيند بازسازي و دريچه هاي پلاگين بكاهند. نمك سنگ مخازن پروپيلن  تنها درصورتي است كه توسط سازنده پيشنهاد شود و فقط از كساني كه به طور متوسط كمتر از 1 درصد ناخالصي دارند بايد استفاده مخازن پلي اتيلن شود. در شرايط خاص ، ممكن است سپتيك تانك از كلريد پتاسيم به جاي كلريد سديم براي بازسازي نرم كننده استفاده شود. گرچه كلريد پتاسيم نسبت به كلريد سديم سپتيك تانك مي تواند هزينه بر و دشوارتر باشد. كلريد پتاسيم نيز مخازن پلي اتيلن با شدت بيشتري به رزين مي چسبد. اين مي تواند راندمان تبادل را در مقايسه با كلريد سديم كاهش دهد و به كلريد پتاسيم بيشتري نياز دارد. جايگزيني كلريد پتاسيم به جاي كلريد سديم در صورت لزوم محدود كردن سديم براي دلايل بهداشتي يا محيطي ممكن است مناسب باشد. در مورد اين گزينه بايد با يك متخصص تصفيه مخازن پلي پرو پيلن آب مشورت شود.

سختي آب آشاميدني

فاضلاب بهداشتي سختي آب اغلب به صورت دانه هاي سختي در هر گالن آب فاضلاب صنعتي (gpg) يا ميلي گرم سختي در هر ليتر آب (ميلي گرم در ليتر)ازن ژنراتور بيان مي شود. جدول I كه از انجمن سپتيك تانك كيفيت آب (WQA) اقتباس شده است ، طبقه بندي فاضلاب بهداشتي سختي را نشان مي دهد. يون هاي سختي فاضلاب صنعتي به طور معمول با يون هاي سولفات ، كلريد ازن ژنراتور ، كربنات يا بي كربنات تركيب سپتيك تانك مي شوند. براي سازگاري ، غلظت ها به طور كلي به غلظت معادل كربنات كلسيم (CaCO3) تبديل مي شوند و از نظر سختي به عنوان كربنات كلسيم بيان مي شوند.مخازن پلي پرو پيلن

طريقه آزاد شدن يون هاي كلسيم و منيزيم

فاضلاب بهداشتي يون يك اتم يا مولكول است كه داراي بار الكتريكي فاضلاب صنعتي مثبت يا منفي است. يون هاي كلسيم و منيزيم ازن ژنراتور با حل شدن سنگها و مواد معدني در آب آزاد سپتيك تانك مي شوند. اين يونهاي معدني موجود در آب مي توانند باعث جمع شدن مقياس لوله كشي ، وسايل و لوازم خانگي شده و عملكرد آنها را تحت تأثير فاضلاب بهداشتي قرار دهند. در بخاري آب گرم ، گرما مقداري كربنات كلسيم و كربنات منيزيم را از آب خارج مي كند ، در نتيجه در مقياس تجمع مي يابد ، كه مي تواند روند گرمايش فاضلاب صنعتي را كند كرده و مصرف انرژي را افزايش دهد. مواد تميز كننده اي كه با آب سخت استفاده مي شوند قادر به حذف كامل آلودگي و آلودگي نيستند. لباس ها ممكن است با گذشت زمان مات و خاكستري شده و احساس خشن يا خش داشته باشند. ظروف شيشه اي ممكن است با خشك شدن لكه دار شوند. ممكن است فيلم ها ازن ژنراتور روي درهاي دوش يا پرده ، ديوارها و وان ها بمانند و موهاي شسته شده در آب سخت كسل كننده به نظر برسند و احساس تميز نكنند. آب سخت سپتيك تانك يك مشكل آزار دهنده محسوب مي شود ، اما از بين بردن يون هاي سختي به دلايل بهداشتي لازم نيست.

كاربرد موثر كربن فعال

فاضلاب بهداشتي كاربرد موثر كربن فعال تا اين مرحله يا فاضلاب صنعتي به مدل سازي رياضي پيش بيني پيچيده با آزمايش كاليبراسيون ازن ژنراتور مربوطه ، يا به صورت آزمايش گسترده سپتيك تانك و خطا نياز دارد. مدت هاست فاضلاب بهداشتي كه محققان در حال توسعه فاضلاب صنعتي و اصلاح اين نظريه ها و مدل ها براي ازن ژنراتور پيش بيني ظرفيت مواد جاذب براي انواع آلاينده ها سپتيك تانك هستند. طعم و بوي خاكي و بوي توليد شده توسط ژئوسمين و 2- متيليسوبومول (MIB) اخيراً به عنوان دو تركيب مسئول شكايت مصرف كننده در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته استمخازن پلي پرو پيلن

مواد جاذب آلاينده براي تصفيه آب

فاضلاب بهداشتي كاربرد موثر كربن فعال تا اين مرحله يا به مدل سازي فاضلاب صنعتي رياضي پيش بيني پيچيده با آزمايش كاليبراسيون ازن ژنراتور مربوطه ، يا به صورت آزمايش گسترده و خطا سپتيك تانك نياز دارد. مدت هاست كه محققان در حال توسعه فاضلاب بهداشتي و اصلاح اين نظريه ها و مدل ها براي پيش بيني ظرفيت فاضلاب صنعتي مواد جاذب براي انواع آلاينده ها هستند. ازن ژنراتور طعم و بوي خاكي سپتيك تانك و بوي توليد شده توسط ژئوسمين و 2- متيليسوبومول (MIB) اخيراً به عنوان دو تركيب مسئول شكايت مصرف كننده در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است.مخازن پلي پرو پيلن

برليم موجود در آب

ازن بريليم (MCL 0.004 ميلي گرم در ليتر) (EPA US2006) فاضلاب بهداشتي به طور كلي از طريق رواناب حاصل از عمليات معدن ،اسمزمعكوس تخليه از كارخانه هاي فرآوري و دفع نامناسب زباله به آب وارد مي شود. تركيبات بريليم با آسيب به استخوانها و ريه ها همراه بوده و همچنين لوله كاروگيت ممكن است خطر ابتلا به سرطان را در انسانهايي كه در طي طولاني مدت در معرض خطر قرار دارند افزايش دهد. سيانور (MCL 0.2 ميلي گرم در ليتر) (EPA US2006) معمولاً به دليل دفع نامناسب زباله به آب وارد مي شود . نشان داده شده است كه اين امر به طحال سپتيك تانك ، مغز و كبد انسان آسيب مي رساند و با سيانور به طور كشنده اي پس از زايمان قرار مي گيرد.

كيفيت فاضلاب

كيفيت فاضلاب بسيار مهم بود زيرا تقريباً همه جا ما را احاطه كرده است. زندگي آبزيان مي تواند از بين رفته و مشكلات سلامتي نيز رخ دهد و بر انسان تأثير بگذارد. ازن كيفيت فاضلاب حاصل از بازار مرطوب قبل از تصفيه به عنوان يك مشكل عمومي شناخته شده بود. فرآيند پيش تصفيه با استفاده از روش دوستدار محيط زيست ، فناوري ميكروارگانيسم موثر (EM) به عنوان راهي راه حل براي كاهش مشكل آلودگي فاضلاب پيشنهاد شد. اهداف اين تحقيق تعيين سطح پارامترهاي فاضلاب حاصل از بازار مرطوب و ديدن چگونگي اثربخشي استفاده از فناوري EM به عنوان پيش تصفيه فاضلاب از بازار مرطوب بود.فاضلاب بهداشتي نمونه گرفته شده از Pasar Borong Kemunting ، Pahang و در آزمايشگاه UMP مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. آزمايش يك بار در هفته انجام مي شود و به مدت 12 هفته ادامه مي يابد. اسمزمعكوس 7 پارامتر شامل pH ، كدورت ، جامد محلول در كل (TDS) ، نيتروژن آمونياك ، جامد معلق (TSS) ، تقاضاي اكسيژن شيميايي (COD) و تقاضاي اكسيژن بيوشيميايي (BOD) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 7 پارامتر به معاينه استاندارد آب و فاضلاب توسط همكار بهداشت عمومي آمريكا ارجاع مي شوند (APHA ، 2002). در اين تحقيق ، نمونه فاضلاب جمع آوري شده از بازار مرطوب توسط دو نوع EM كه شامل Effective Cultura (EC) و J-M2 1 (JM) است ، اضافه مي شود. نتايج بدست آمده سپس با استاندارد ملي موقت كيفيت آب (INWQS) براي مالزي مقايسه شد تا تفاوت ها را مشاهده كنيد. تجزيه و تحليل آماري داده ها براي ارزيابي تفاوت عملكرد در دو نوع EM با استفاده از آزمون T مستقل در نرم افزار آماري علمي علمي (SPSS) انجام شد. لوله كاروگيت بر اساس نتيجه يافته ها ، مشخص شد كه بيشتر پارامترها پس از افزودن EM مانند كدورت ، AN ، TSS ، COD و BOD در كيفيت آب بهبود مي يابند. بيشترين بهبود مثبت از نتايج ، پارامتر كدورت بود كه پس از انجام پيش تصفيه از كلاس II به تقريباً كلاس I تغيير مي كند. درصد كدورت تغيير به عنوان 73 for براي EC و 74.7 J براي JM تعيين شد. با اين حال ، زمان بيشتري براي ديدن واكنش بهينه EM لازم بود. از اين مطالعه ، اميدوار است بتواند راه حل هايي براي آلودگي ارائه دهد. استفاده از فناوري EM آسان و مقرون به صرفه بود زيرا نيازي به تغيير در سيستم درمان و جمع آوري موجود ندارد و تجهيزات كاربردي نسبتاً ارزان است.مقدمه كيفيت آب اصطلاحي براي بيان مناسب بودن آب براي تداوم كاربردها يا فرآيندهاي مختلف است. فاضلاب به هر آبي گفته مي شود كه تحت تأثير تأثيرات انساني بر كيفيت آن تأثير منفي بگذارد. براي به حداقل رساندن تأثير بر سلامتي و محيط زيست انسان نياز به درمان است. اگرچه روشهاي زيادي استفاده مي شود ، اما نگرانيهاي زيادي در مورد وجود مواد تشكيل دهنده از جمله فلزات سنگين ، عوامل بيماريزا و ساير مواد سمي مطرح شده است. سپتيك تانك اين امر مستلزم انتخاب روش دفع صحيح با تمركز بر دفع كارآمد و بي خطر محيط زيست است. فن آوري هاي جديد براي كمك به تصفيه و دفع لجن فاضلاب ، مطابق با مقررات سختگيرانه زيست محيطي در حال توليد است. يكي از اين فن آوري هاي جديد ارائه شده استفاده از ميكروارگانيسم هاي موثر است (Szymanski and Patterson، 2003). فناوري ميكروارگانيسم هاي موثر (EM) در دهه 1970 در دانشگاه ريوكيوس ، اوكيناوا ، ژاپن توسعه يافت (سانگاككارا ، 2002). مطالعات حاكي از آن است كه EM مي تواند كاربردهاي مختلفي داشته باشد ، از جمله كشاورزي ، دام ، باغباني و محوطه سازي ، كمپوست ، تصفيه زيست محيطي ، تميز كردن مخازن سپتيك ، كنترل جلبك ها و مصارف خانگي (EM Technology، 1998).ميكروارگانيسم هاي موثر يا EM اولين بار 25 سال پيش توسط دكتر Teruo Higa ، استاد باغباني از ژاپن معرفي شد. EM و ميكروارگانيسم مفيد از موادي توليد مي شود كه از طريق فرآيند تخمير در صنايع غذايي استفاده مي شوند. EM براي تخريب مواد آلي بسيار م effectiveثر است كه از بيش از 150 كشور جهان استفاده شده است. اصول استفاده از EM براي بهبود استانداردهاي بهداشتي انسان ، ارائه مزاياي اقتصادي ، سهولت استفاده ، محيط زيست و بهره وري با كيفيت است. EM مخلوطي از گروه ارگانيسم ها است كه در كنار هم ميكروارگانيسم هاي بي هوازي و هوازي مفيد براي انسان ، حيوانات و محيط طبيعي هستند. گونه هاي اصلي درگير در EM عبارتند از: باكتري هاي اسيد لاكتيك ، باكتري هاي فتوسنتز ، مخمرها ، اكتينومايست ها و قارچ هاي تخمير (Szymanski and Patterson، 2003). هدف اساسي EM بازسازي اكوسيستم سالم در خاك و آب با استفاده از فرهنگ هاي مخلوط ميكروارگانيسم مفيد و طبيعي است. بنابراين ، EM داراي توانايي بالايي در ايجاد محيطي مناسب براي وجود ، گسترش و شكوفايي زندگي است (Higa & Parr، 1994). فناوري EM با افزايش تأمين آب شيرين براي تأمين تقاضا ، پتانسيل زيادي براي بازيابي كيفيت آب دارد. بخشهاي مختلف با اين حال ، پايداري تأمين آب شيرين براي مصارف خانگي ، كشاورزي و صنعتي بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد زيرا اين امر از جنبه هاي اساسي مديريت پايدار آب است.

مواد جامد معلق

غلظت مواد جامد معلق بالا.ازن تجمع ذرات آهسته قابل تجزيه و مواد جامد غير قابل تجزيه در بستر لجن راكتورهاي UASB ، فعاليت متان زايي لجن را در حين كار طولاني مدت كاهش مي دهد ، كيفيت پساب را به دليل وجود اين تركيبات خراب مي كند ، منجر به بدتر شدن دانه لجن وباعث ايجاد مشكلات جدي در سيستم هاي توزيع نفوذي در راكتورهاي بستر لجن مي شود. فاضلاب بهداشتي صنايعي مانند كشتارگاه ها ، فرآوري گوشت و سيب زميني مقدار زيادي مواد جامد معلق توليد مي كنند ،به همين دليل است كه براي كاهش غلظت SS در خوراك ، به يك مرحله پيش تصفيه در راكتورهاي UASB ، EGSB و IC نياز است.با راكتورهاي AnMBR ، تمام زيست توده و مواد معلق در سيستم كاملاً حفظ مي شوند و مانع از دست دادن زيست توده (احتباس زيست توده به دانه بندي وابسته نيست) و وخامت كيفيت پساب است. سپتيك تانك در اين نوع تصفيه ، از آنجا كه تمام ذرات معلق در راكتور نگهداري مي شوند ، با تنظيم SRT مناسب ، هضم كامل تري براي مواد آلي غير قابل تجزيه زيست قابل تجزيه خواهد بودانتظار مي رود ، بهبود كارايي هضم در مقايسه با هضم دوغاب معمولي. اسمزمعكوس مقداري مواد ذره اي بي اثر مي توانند در راكتور جمع شوند و اين امر ممكن است مقداري تخليه لجن را ضروري كند.وجود زمان احتباس هيدروليكي بالاتر (HRT) ، در مقايسه با راكتورهاي UASB و EGSB ، و مداخلات غشايي تضمين ظرفيت بهتر حذف ، از اين تخريب هاي زيست تخريب پذير نيستذرات ، در راكتورهاي زيستي AnMBR.غلظت SS كه راكتورهاي AnMBR مي توانند درمان كنند بي پايان نيست ، بنابراين ، اگر غلظت اين مواد در خوراك زياد باشد و لجن زمان كافي براي مصرف آنها نداشته باشد ، به ميزان قابل توجهيتجمع صورت خواهد گرفت و منجر به افزايش سريع رسوب زدگي غشا مي شود.لوله كاروگيت

تصفيه بي هوازي

معايب درمان بي هوازي.

از طرف ديگر ، اين نوع درمان داراي اشكالاتي از جمله مشكلات بويايي است ، اين فرآيند نيز بسيار حساس و آسيب پذير است ، براي شروع كار يك دوره طولاني مدت لازم است. طرفدار ديگر استكه به طور كلي بعد از فرآيند به نوعي بعد از درمان نياز است.ازن Lettinga (1995) اظهار داشت كه درمان بي هوازي مي تواند مسئول تركيبات مختلف معدني مانند آمونيوم ،فسفات يا سولفيدها ، و بنابراين براي مطابقت با يك روش پايدار حفاظت از محيط زيست ، نياز به پس از درمان اضافي دارد.

راكتورهاي بستر لجن گرانول.

فرآيند دانه بندي عامل كليدي در عملكرد اين راكتورهاي بي هوازي با سرعت بالا است. دانه بندي را مي توان به صورت تشكيل دانه هاي ميكروبي قابل تنظيم با متفاوت تعريف كردعملكردها (Hulshoff Pol و همكاران ، 2004) ، به چندين جنبه ، پارامترهاي فيزيكي-شيميايي ، خصوصيات فاضلاب و وضعيت هيدروليكي بستگي دارد.فاضلاب بهداشتي  مي توان نتيجه گرفت كه تشكيل گرانول يك فرآيند پيچيده است كه شامل فعل و انفعالات فيزيكي-شيميايي و همچنين بيولوژيكي است. سه مكانيسم معمولاً براي احتباس زيست توده استفاده مي شود: ته نشيني ، اتصال و دانه بندي.اسمزمعكوس  مورد اخير در حال حاضر بيشترين استفاده را از اين سه مورد دارد ، همانطور كه توسط مقدار قابل توجهي بستر لجن بي هوازي Upflow (UASB) ، لجن گرانول گسترش يافته (EGSB) و گردش داخلي (IC) منعكس مي شود كه درتصفيه فاضلاب صنعتي (van Lier et al.، 2001؛ van Lier، 2008). لوله كاروگيت نزديك به 80٪ از گياهان تمام عيار بي هوازي راكتورهاي بستر لجن هستند كه در آنها احتباس زيست توده امكان پذير است ، به دليل تشكيل لجن دانه اي.فرآيندهاي UASB (بستر لجن بي هوازي Upflow) و EGSB (بستر لجن بي هوازي منبسط شده) ، به زيست توده با خواص ته نشيني عالي نياز دارند. پارامترهاي مختلفي بررسي شده است تا ببيند كدام يك از آنها مي تواند بيشترين تأثير را در دانه بندي لجن داشته باشد. بيشتر تنظيمات براي اين نوع سيستم ها ، در حضور مقدار SS / COD زياد ، ممكن است از لحاظ مشاهده لجن گرانول داراي مشكلات جدي باشد. به همين دليل ، در چنين مواردي نياز به پيش تصفيه فاضلاب براي حذف TSS موجود است.فناوري راكتور UASB در اواخر دهه 1970 توسعه يافته است و به دليل عملكرد بالا به سرعت گسترش يافت. اين راكتور قادر به تصفيه فاضلاب هاي مختلف صنعتي با مقاومت بالا است و بيشتر فاضلاب هاي محلول (حضور كم SS) مي توانند روي آن استفاده شوند.در اواخر دهه 1980 مفهوم جديدي از راكتور لجن دانه اي بي هوازي ، راكتور EGSB ساخته شد. UASB و EGSB همان اصل اساسي را دارند ، يعني تركيبي از جداكننده GLS (گاز مايع- جامد) و استفاده از لجن گرانول. با اين حال سرعت جريان مايعات بسيار بالاتر استفاده مي شود. در نتيجه بستر لجن بيشتر منبسط مي شود (بهتر مخلوط مي شود) و مي توان نرخ بارگذاري حجمي بسيار بالاتري را اعمال كرد. شايد مهمتر از آن اين است كه مي توان سرعت هاي طغيان بسيار بالاتري را نيز درساكن در نتيجه سطح مورد نياز براي ته نشيني بسيار كمتر است. بنابراين سيستم هاي EGSB نسبت به راكتورهاي UASB حجم كمتري و همچنين رد پاي كمتري دارند و بنابراين ساخت آنها ارزان تر است.با وجود اين هزينه هاي كمتر EGSB ، راكتورهاي UASB هنوز در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي گيرند ، زيرا آنها مي توانند غلظت هاي بالاتر SS و FOG را در مقايسه با EGSB كنترل كنند.وجود ، در راكتورهاي بستر لجن دانه اي ، غلظت هاي بسيار زياد زيست توده در داخل سيستم ، نرخ بارگيري آلي بالاي 5-15 تا 15-25 كيلوگرم COD / m3 را امكان پذير مي كند.روز. با UASB و EGSBفناوري به ترتيب اين مقادير بسته به نوع فاضلاب مورد استفاده مي تواند متفاوت باشد. مشخصه هر دو سيستم عدم وجود برخي اختلاط مكانيكي است كه بيشتر از طريق گاز و حركت جريان رو به بالا حاصل مي شود.استفاده از لجن دانه اي بي هوازي ، در حال حاضر موفق ترين عامل فرآيندهاي بي هوازي با سرعت بالا است. اما همه فاضلاب هاي صنعتي با لجن دانه اي قابل تصفيه نيستند. در شرايط مختلف شديد مانند SS ، FOG ، دما ، سميت ، شوري ، تغييرات شديد OLR و نوسانات HRT ، لجن ممكن است تأثيرات منفي مهمي در دانه بندي يا حتي دانه بندي و از دست دادن زيست توده داشته باشد. با استفاده از اين نوع زباله ها ، مكانيسم هاي نگهداري زيست توده بازي مي كنندنقش مهمي در درمان بي هوازي.سپتيك تانك