하수 처리 지식에 대한 일상적인 의사소통에서 우리는 종종 다음과 같은 문장을 듣습니다.
이번 체류 기간은 얼마나 되나요?
하지만 자세히 물어보면 실제로 많은 사람들의 체류 시간 개념이 동일하지 않다는 것을 알게 될 것입니다.
때로는 수리학적 체류 시간(HRT)이라고도 합니다.
때로는 SRT(슬러지 체류 시간, 슬러지 연령이라고도 함)라고도 합니다.
이름은 매우 비슷해 보이며 많은 신규 이민자들이 종종 혼동합니다. 그러나 하수 처리 공정 제어에서 이 두 매개변수는 완전히 다른 개체, 즉 하나의 파이프는 "물"이고 다른 파이프는 "진흙"에 중점을 둡니다.
오늘은 하수 용어 분석 시간, HRT와 SRT에 대해 이야기해보겠습니다.
1, HRT: 물이 시스템에 얼마나 오래 머물렀습니까?
HRT의 전체 이름은 유압 유지 시간이며 중국어로 유압 유지 시간으로도 알려져 있습니다.
간단히 말해서 다음을 의미합니다.
한 방울의 물이 처리 시스템에 들어가고 시스템을 떠나는 데 시간이 얼마나 걸립니까?
좀 더 이해하기 쉽게 표현하자면, 하수처리장을 물탱크로 상상하면 됩니다.
수영장의 부피가 200m 3인 경우,
유입량은 200m 3/h입니다.
평균적으로 물 한 방울이 수영장에 머무르는 시간은 1시간입니다.
계산 공식도 매우 간단합니다. HRT=풀 용량/유입률
즉, HRT (h)=V/Q입니다.
그 중
V - 풀 용량(m ³)
Q - 입구 유량(m ³/h)
풀의 크기는 기본적으로 체류 시간을 기준으로 계산되므로 이 매개변수는 공정 설계 단계에서 매우 중요합니다.
예를 들어:
설계상 혐기조를 1시간 동안 유지해야 하는 경우,
200m ³/h의 설계 유량,
따라서 혐기성 탱크의 용량은 다음과 같아야 합니다: 200m 3
이는 또한 많은 설계 기관에서 수영장 용량을 결정하기 위해 사용하는 기본 방법이기도 합니다.
2, 다양한 프로세스에 대한 일반적인 HRT 범위
실제 엔지니어링에서 체류 시간에 대한 요구 사항은 프로세스 단위에 따라 크게 다릅니다.
몇 가지 일반적인 참조 값은 다음과 같습니다.
7b5339bccf1c5ab201cb1341f74d5a0a.png
폐수를 분해하기 어려운 경우 일반적으로 더 긴 체류 시간이 필요합니다.
그 이유는 간단합니다. 오염물질 분해에 시간이 걸리기 때문입니다.
체류 시간이 너무 짧고, 물이 이미 흘러나가기 전에 미생물이 반응할 시간이 없었습니다.
하지만 머무는 시간이 길수록 좋습니다.
수영장이 클수록:
투자금액이 높을수록
토지 점유 규모가 클수록
운전 부하가 낮으면 효율이 실제로 감소합니다.
따라서 설계 단계에서는 일반적으로 처리 효율성과 엔지니어링 비용 간의 균형을 찾는 것이 필요합니다.
3, SRT: 슬러지가 시스템에 얼마나 오래 머물렀나요?
HRT가 물에 초점을 맞춘다면 SRT는 슬러지에 초점을 맞춥니다.
SRT의 전체 이름은 슬러지 체류 시간(Sludge Retention Time)이며 중국어로 슬러지 체류 시간(Sludge Retention Time)이라고도 합니다.
슬러지 시대라고도 함
의미는 활성 슬러지의 일부가 시스템에서 평균적으로 며칠 동안 생존하는가입니다.
즉, 시스템 내에서 슬러지 덩어리가 "생성"된 후 시스템에서 배출되는 데 얼마나 많은 시간이 소요됩니까? 이번에는 SRT입니다.
활성 슬러지 시스템에서는 슬러지가 즉시 배출되지 않고 지속적으로 배출됩니다.
분아 증식
노화
감쇠
따라서 시스템의 슬러지는 실제로 지속적으로 업데이트됩니다.
SRT는 본질적으로 시스템 내 미생물 군집의 연령 구조를 반영합니다.
4, SRT는 어떻게 계산되나요?
SRT의 계산 논리는 실제로 매우 직관적입니다.
시스템 내 슬러지 양/일일 배출되는 슬러지 양
즉, SRT=시스템의 총 슬러지량/일일 슬러지 배출량
간단한 예를 들면 다음과 같습니다.
시스템에 총 100톤의 슬러지가 있고 매일 10톤이 배출된다고 가정합니다. 평균적으로 각 슬러지는 10일 동안 시스템에 남아 있습니다.
기간: SRT=10일
이는 배출되는 슬러지의 양을 조절하여 슬러지의 연령을 조절할 수 있는 이유이기도 합니다.
과도한 슬러지 배출:
슬러지 수명이 짧아진다
슬러지 배출 감소:
슬러지 수명 증가
많은 하수처리장의 운영 관리에서 운영자는 실제로 배출량을 통해 슬러지 연령을 조정하고 있습니다.
5, SRT가 왜 중요한가요?
생화학 시스템에서 많은 주요 미생물의 성장 속도는 실제로 매우 느립니다.
예를 들어, 질산화 박테리아
그들의 성장주기는 일반적인 종속 영양 박테리아의 성장주기보다 훨씬 느립니다.
슬러지 수명이 너무 짧고 질산화균이 번식할 시간이 없었다면 이미 배출된 것입니다.
그 결과 암모니아성 질소 제거에 실패하게 됩니다.
이것이 바로 많은 탈질소 시스템이 10일 이상의 SRT를 요구하는 이유이기도 합니다.
훨씬 더 높습니다.
COD 제거에 주로 초점을 맞춘 일부 시스템의 경우 SRT는 일반적으로 훨씬 짧습니다.
운영 관점에서 SRT는 실제로 매우 중요한 문제를 결정합니다.
시스템의 미생물은 "젊은 인구"입니까 아니면 "노인 인구"입니까?
6, HRT와 SRT의 가장 큰 차이점
하수 처리를 처음 접하는 많은 사람들은 이 두 가지 개념을 혼합하는 경향이 있습니다. 사실 그들의 초점은 완전히 다릅니다. 한 문장으로 요약할 수 있습니다.
HRT 파이프 물, SRT 파이프 진흙.
좀 더 구체적으로 말하자면:
보다 생생한 이해 방법:
HRT는 물이 공장에 머무는 기간을 결정합니다.
SRT는 미생물이 공장에서 얼마나 오래 생존하는지 결정합니다.
7, HRT와 SRT의 관계
두 매개변수는 서로 다른 대상에 중점을 두지만 활성 슬러지 시스템에서는 완전히 독립적이지 않습니다.
물이 흐르고 슬러지가 순환하기 때문이죠.
일반적인 침전 시스템에서는 물이 흘러나가면서 내부의 물질도 따라오게 됩니다.
그러나 활성슬러지 시스템에서는 다릅니다. 2차 침전조를 통해 슬러지를 반송함으로써 대부분의 슬러지는 생화학조로 다시 보내지게 됩니다.
이는 흥미로운 현상을 나타냅니다.
시스템 내 물의 체류 시간은 6시간에 불과할 수 있습니다.
그러나 슬러지는 15일 동안 시스템에 남아 있을 수 있습니다.
이는 또한 생화학 시스템이 상대적으로 작은 풀 용량에서 강력한 처리 능력을 유지할 수 있는 이유이기도 합니다.
간단히 말해서:
HRT는 반응기 크기를 결정합니다
SRT는 미생물 생태를 결정합니다
하나는 엔지니어링 설계 쪽으로 기울고, 다른 하나는 운영 제어 쪽으로 기울어집니다.
8, 수술 중 흔히 하는 오해
실제 작업에서 우리는 종종 다음과 같은 상황에 직면합니다.
어떤 사람들은 체류 시간이 충분히 길면 처리 효과가 확실히 좋을 것이라고 생각할 수도 있습니다.
사실 이 문장은 절반만 맞습니다.
HRT에 관해 이야기하고 있다면 실제로 더 많은 반응 시간을 제공할 수 있습니다.
그러나 SRT가 너무 짧으면 많은 주요 미생물이 전혀 생존할 수 없습니다.
결과는 다음과 같습니다.
에어로빅 탱크가 매우 큽니다.
오랫동안 머물러 라.
암모니아성 질소는 결코 감소할 수 없습니다.
그 이유는 종종 연못이 충분히 크지 않아서가 아니라 슬러지 연령이 충분하지 않기 때문입니다.
따라서 분석을 실행할 때 두 가지 지표를 동시에 살펴봐야 하는 경우가 종종 있습니다.
HRT가 합리적인가요?
SRT는 안정적인가요?
이 두 매개변수가 잘 조정되면 시스템은 일반적으로 상대적으로 안정적입니다.
결론적으로
하수처리 산업에는 매우 유사한 이름을 가진 전문용어가 많이 있습니다.
HRT와 SRT는 그 중 매우 일반적인 쌍입니다.
한 가지 설명은 다음과 같습니다. 물이 시스템에 머무르는 시간
한 가지 설명은 다음과 같습니다: 시스템의 슬러지 기간
이 두 가지 개념을 이해하는 것은 실제로 활성 슬러지 시스템의 핵심 논리를 이해하는 것입니다.
물이 흐르고 미생물이 순환합니다.
풀은 미생물이 반응을 완료할 수 있는 공간을 제공하며, 운영 제어의 핵심은 둘 사이의 적절한 균형을 찾는 것입니다. 'dwell time'이라는 단어가 다시 들리면 한 가지 더 질문해 보세요.
물을 말하는 건가요, 아니면 진흙을 말하는 건가요?
많은 질문이 있지만 답변은 이미 반쯤 명확합니다.
