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O ORP tem boas perspectivas de aplicação no tratamento da qualidade da água, circulando tratamento de água, dessulfurização de tratamento de águas residuais, equipamentos de tratamento de água, etc. Como muitas reações redox ocorrem no tratamento de águas residuais e os fatores que afetam o ORP em cada reator também são diferentes, é difícil Para determinar qual fator é principalmente responsável pela mudança no ORP. Por exemplo, existem muitas substâncias orgânicas no sistema de tratamento de lodo ativado. Grandes alterações na concentração de substâncias orgânicas são causadas principalmente pelas alterações no ORP. Portanto, antes de estudar o efeito indicativo das alterações de ORP no tratamento de esgoto, devemos primeiro entender os fatores que afetam suas mudanças.
Fator 1: oxigênio dissolvido (do)
Como todos sabemos, o DO representa o conteúdo de oxigênio dissolvido na água. Em uma piscina aeróbica, a tomada de água deve ser controlada a 2mg/L. Se for pura aeração de oxigênio, deve ser 4mg/L. O tanque de desnitrificação anóxico deve ser de 0,5 mg/L. Em um tanque anaeróbico, o oxigênio molecular basicamente não existe e o nitrogênio nitrato é perfertamente menor que 0,2mg/L. Do, como oxidante no tratamento de águas residuais, é a causa mais direta do aumento do sistema ORP. Na água pura, o ORP tem uma relação de revestimento com o logaritmo do DO e o ORP aumenta conforme aumenta.
Fator 2: pH
No tratamento de águas residuais, os valores de pH são um importante fator de controle. O valor ideal de pH para o crescimento de microorganismos aeróbicos e bactérias produtoras de ácido fermentativo é de 6,5 a 8,5, e o valor ideal de pH dos metanógenos anaeróbicos é de 6,8 a 7,2. Para controlar o valor de pH apropriado, é geralmente controlado pela adição de álcalis. A atividade metabólica dos contaminantes microbianos tem uma grande influência no valor do pH. No estágio produtor de ácidos, as bactérias produtoras de ácido decompõem a matéria orgânica macromolecular para produzir ácidos graxos e dióxido de carbono, o que pode diminuir o pH, mas a amônia produzida durante a decomposição das proteínas pode aumentar o valor do pH. Durante o estágio de metanogênese, os metanógenos usam ácido acético para produzir metano, o que pode aumentar o valor de pH do sistema.
Fator 3: Temperatura
No processo de tratamento de águas residuais, a temperatura é um indicador muito importante. Os microorganismos aeróbicos estão ativos entre 15 e 30 ℃, e a temperatura ideal para microorganismos anaeróbicos é de cerca de 35 ℃ e 55 ℃. No processo de tratamento anaeróbico de águas residuais, as mudanças de temperatura têm um impacto importante na composição e proliferação de microorganismos, taxa de produção de metano, desempenho de sedimentação de lodo, etc. Portanto, para garantir a estabilidade da operação do tanque anaeróbico, a água residual entra o tanque anaerônico. Anteriormente, a temperatura das águas residuais era geralmente ajustada para 35 ℃ ou 55 ℃ através do resfriamento da torre de resfriamento e aquecimento de vapor de água. A prática de pesquisa mostra que quanto maior a temperatura da solução, menor o ORP da solução; O mesmo vale para a influência da temperatura no processo de tratamento de águas residuais. Além disso, quanto maior a temperatura no processo de tratamento de água, menor o ORP, que também está relacionado aos aglomerados menores da molécula de água causados pelo aumento da temperatura. Além disso, as mudanças de temperatura também podem levar a alterações no pH, solubilidade em gás, atividade biológica e alterações no equilíbrio de fase dos poluentes da água, afetando assim o ORP.
Fator 4: Composição de microorganismos
No sistema de tratamento de águas residuais biológicas, existe um ecossistema único. No biorreator anaeróbico bifásico, é alcançada a separação efetiva de bactérias acidosgênicas e bactérias metanogênicas, o que facilita o controle e o manejo do sistema. No UASB, onde a lama floculenta domina, bactérias acidosgênicas e bactérias metanogênicas foram rastreadas ao longo da direção do fluxo de água. Na lama granular anaeróbica e no biofilme anaeróbico, do exterior para o interior, as espécies bacterianas dominantes mudam de bactérias acidogênicas para bactérias metanogênicas. No sistema de reação anaeróbica, a concentração de DO e ORP devem ser controlados muito baixos, especialmente durante o estágio de metanogênese, o potencial de redução de oxidação não pode ser maior que -330mV. There will inevitably be DO in the incoming water, but under the influence of this unique ecosystem, through the synergy and symbiosis between aerobic microorganisms, faculative microorganisms, and anaerobic microorganisms, the ORP of the system quickly decrease to the range suitable for the growth of metanógenos. Esse fenômeno de baixo potencial redox não existe não apenas em reatores anaeróbicos, mas também ocorre em lama floc nos tanques de aeração.
Fator 5: atividade microbiana
A atividade do lodo ativado anaeróbico pode ser expresso pela taxa máxima de produção de metano específica e pela taxa máxima de remoção específica de COD. A atividade do lodo ativado aeróbico também pode ser expresso pela taxa máxima de remoção específica de COD. Quanto maior a atividade dos microorganismos, mais rápido eles consomem oxigênio e produzem substâncias redutoras, e mais rápido o ORP diminui. Como um indicador abrangente que reflete as propriedades redox macroscópicas da água, o ORP possui muitos tipos de fatores de influência. Além dos principais fatores de influência acima mencionados, também existem fatores como pressão, matéria orgânica, matéria sólida e espécies microbianas.
Esses fatores não são isolados, eles influenciam e se restringem. Portanto, as propriedades redox dos corpos d'água também são o resultado dos efeitos combinados de múltiplos fatores.
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