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ORP tiene buenas perspectivas de aplicación en el tratamiento de calidad del agua, tratamiento de agua circulante, tratamiento de aguas residuales de desulfuración, equipos de tratamiento de agua, etc. Dado que muchas reacciones redox ocurren en el tratamiento de aguas residuales, y los factores que afectan ORP en cada reactor también son diferentes, es difícil, es difícil. Para determinar qué factor es el principal responsable del cambio en ORP. Por ejemplo, hay muchas sustancias orgánicas en el sistema de tratamiento de lodo activado. Grandes cambios en la concentración de sustancias orgánicas son causados principalmente por los cambios en ORP. Por lo tanto, antes de estudiar el efecto indicativo de los cambios de ORP en el tratamiento de aguas residuales, primero debemos comprender los factores que afectan sus cambios.
Factor 1: Oxígeno disuelto (DO)
Como todos sabemos, DO representa el contenido de oxígeno disuelto en agua. En una piscina aeróbica, la salida de la salida de agua debe controlarse a 2 mg/l. Si es una aireación pura de oxígeno, debe ser 4 mg/L. El DO del tanque de desnitrificación anóxico debe ser de 0.5 mg/L. En un tanque anaeróbico, el oxígeno molecular básicamente no existe, y el nitrógeno de nitrato es perferiblemente inferior a 0.2 mg/L. Do, como oxidante en el tratamiento de aguas residuales, es la causa más directa del aumento en el sistema ORP. En agua pura, ORP tiene una relación de revestimiento con el logaritmo de DO, y el aumento de ORP al igual que aumenta.
Factor 2: pH
En el tratamiento de aguas residuales, los valores de pH son un factor de control importante. El valor de pH óptimo para el crecimiento de microorganismos aeróbicos y bacterias productoras de ácido fermentativo es de 6.5 a 8.5, y el valor de pH óptimo para los metanógenos anaeróbicos es de 6.8 a 7.2. Para controlar el valor de pH apropiado, generalmente se controla agregando álcali. La actividad metabólica de los contaminantes microbianos tiene una gran influencia en el valor del pH. En la etapa productora de ácido, las bacterias productoras de ácido descomponen la materia orgánica macromolecular para producir ácidos grasos y dióxido de carbono, lo que puede reducir el pH, pero el amoníaco producido durante la descomposición de las proteínas puede aumentar el valor del pH. Durante la etapa de metanogénesis, los metanógenos usan ácido acético para producir metano, lo que puede aumentar el valor de pH del sistema.
Factor 3: Temperatura
En el proceso de tratamiento de aguas residuales, la temperatura es un indicador muy importante. Los microorganismos aeróbicos están activos entre 15 y 30 ℃, y la temperatura óptima para los microorganismos anaeróbicos es de alrededor de 35 ℃ y 55 ℃. En el proceso de tratamiento de aguas residuales anaeróbicas, los cambios de temperatura tienen un impacto importante en la composición y proliferación de microorganismos, la tasa de producción de metano, el rendimiento de sedimentación de lodos, etc. Por lo tanto, para garantizar la estabilidad de la operación del tanque anaerobio, el desgaste entero a El tanque anaerónico. Anteriormente, la temperatura de las aguas residuales generalmente se ajustaba a 35 ℃ o 55 ℃ a través de la torre de enfriamiento de enfriamiento y calefacción de vapor de agua. La práctica de la investigación muestra que cuanto mayor es la temperatura de la solución, menor es el ORP de la solución; Lo mismo es cierto para la influencia de la temperatura en el proceso de tratamiento de aguas residuales. Además, cuanto mayor sea la temperatura en el proceso de tratamiento de agua, menor es el ORP, que también está relacionado con los grupos de moléculas de agua más pequeños causados por el aumento de la temperatura. Además, los cambios en la temperatura también pueden conducir a cambios en el pH, la solubilidad de gas, la actividad biológica y los cambios en el equilibrio de fase de los contaminantes del agua, lo que afecta a ORP.
Factor 4: Composición de microorganismos
En el sistema de tratamiento de aguas residuales biológicas, existe un ecosistema único. En el biorreactor anaeróbico de dos fases, se logra la separación efectiva de bacterias acidogénicas y bacterias metanogénicas, lo que facilita el control y el manejo del sistema. En UASB, donde domina el lodo floculento, las bacterias acidogénicas y las bacterias metanogénicas se seleccionaron a lo largo de la dirección del flujo de agua. En el lodo granular anaeróbico y la biopelícula anaeróbica, desde el exterior hasta el interior, la especie bacteriana dominante cambia de bacterias acudogénicas a bacterias metanogénicas. En el sistema de reacción anaeróbica, la concentración DO y el ORP deben controlarse muy bajo, especialmente durante la etapa de metanogénesis, el potencial de reducción de oxidación no puede ser superior a -330 mV. Inevitablemente habrá en el agua entrante, pero bajo la influencia de este ecosistema único, a través de la sinergia y la simbiosis entre los microorganismos aeróbicos, los microorganismos fácil metanógenos. Este fenómeno de bajo potencial redox no solo existe en los reactores anaeróbicos, sino que también ocurre en el lodo de Floc en los tanques de aireación.
Factor 5: Actividad microbiana
La actividad del lodo activado anaeróbico puede expresarse mediante la tasa de producción de metano específica máxima y la tasa de eliminación de COD específica máxima. La actividad del lodo activado aeróbico también se puede expresar mediante la tasa de eliminación de DQO específica máxima. Cuanto mayor sea la actividad de los microorganismos, más rápido consumen oxígeno y producen sustancias reductoras, y más rápido disminuye el ORP. Como un indicador integral que refleja las propiedades redox macroscópicas del agua, ORP tiene muchos tipos de factores influyentes. Además de los principales factores de influencia mencionados anteriormente, también hay factores como presión, materia orgánica, materia sólida y especies microbianas.
Estos factores no están aislados, se influyen y se restringen mutuamente. Por lo tanto, las propiedades redox de los cuerpos de agua también son el resultado de los efectos combinados de múltiples factores.
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September 14, 2024
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