سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تصفیه آب و فاضلاب

ته نشینی

هدف کلی این مطالعه توسعه یک سیستم AGS با اثرات ویژه ای در درجه حرارت ، ته نشینی و خصوصیات فیزیکی برای تقویت سیستم های تصفیه خانه فاضلاب خانگی بود. این را می توان با اهداف خاص زیر بدست آورد: راکتور دسته ای ، اده ، هلند.فاضلاب بهداشتی

4ii. برای بررسی عملکرد AGS برای حذف مواد آلی و مواد مغذی همزمان با 30 درجه سانتیگراد در سیستم CAgSBio و شناسایی جمعیت های میکروبی fAGS با استفاده از تکنیک های مولکولی (از طریق تجزیه و تحلیل توالی 16S rDNA). III توسعه سیستم AGSin CAgSBio با استفاده از فاضلاب واقعی ) .iv. برای مطالعه رفتار حل و فصل AGSand برای ایجاد معیارهای اختلاط برای راکتورهای AGS. V. مطالعه قدرت فیزیکی AGS و توسعه روشهایی برای ارزیابی قدرت فیزیکی AGS براساس تعیین ضریب پایداری (S) ، که در آن نماینده شاخص قدرت AGS (پایداری AGS در برابر تنش برشی). AGS از منابع مختلف (به عنوان مثال در 20 و 30 درجه سانتیگراد توسعه یافته ، تغذیه شده با فاضلاب مصنوعی و تصفیه شده از CAgSBio ، SBAR و GSBR) به عنوان نمونه برای تعیین ارزش استفاده شد محدوده مطالعه: یک راکتور در مقیاس آزمایشگاهی 3 لیتری معروف به CAgSBio طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. عملکرد راکتور بر اساس سیستم SBR با عملکرد کامل سیکل 3 ساعته و به طور خاص طراحی شده برای 24 ساعت مداوم کار می کند. لجن فعال شده تازه از تصفیه خانه های فاضلاب شهری محلی به عنوان تلقیح (لجن بذر) برای راه اندازی راکتور استفاده شد.فاضلاب صنعتی

5 بعلاوه ، از یک راکتور در مقیاس آزمایشگاهی 3 لیتری در دانشگاه صنعتی دلفت (TU دلفت) هلند که در دمای 20 درجه سانتیگراد کار می کند ، برای مقایسه نتایج در مورد دانه بندی و عملکرد AGS استفاده شد. علاوه بر این ، AGS در این دمای پایین و همچنین از یک نیروگاه خلبان 1.4 m3 در تصفیه خانه فاضلاب Ede ، هلند (تغذیه شده با فاضلاب خانگی از قبل تصفیه شده) توسعه یافته است ، همچنین برای مطالعه قدرت AGS برای مقایسه با AGS 30 درجه سانتیگراد استفاده شد. تمام اندازه گیری های تحلیلی انجام شده در این مطالعه مطابق روش های استاندارد برای بررسی آب و فاضلاب (APHA ، 2005) انجام شده است. برای تولید AGSat 30oCi.e از دو نوع فاضلاب استفاده شد.ازن ژنراتور فاضلاب مصنوعی و فاضلاب خانگی از پیش تصفیه شده از تصفیه خانه های محلی فاضلاب شهری (فاضلاب واقعی). سرانجام ، در این رساله توجه ویژه ای به مطالعه رفتارهای تسکین دهنده و قدرت بدنی AGS نیز داده شد.اهمیت مطالعه از آنجا که سیستم های تصفیه فاضلاب در مناطق پرجمعیت مورد نیاز است ، بنابراین استفاده از فضا باید بهینه شود. فضای موجود تصفیه خانه های موجود اغلب محدود است ، که می تواند باعث ایجاد مشکل در مواردی شود که تصفیه خانه ها برای اهداف به روزرسانی باید تمدید شوند. برای جلوگیری از ردپاهای بزرگ ، به سیستم های درمانی فشرده نیاز است. از دهه گذشته ، سیستم های مختلف جمع و جور متفاوتی مانند سیستم بیوفیلم (مولدر و همکاران ، 2001 ، نیکوللا و همکاران ، 2000) ، راکتورهای زیستی غشایی (سوریراجان ، 1977 ؛ اوجانگ و اندرسون ، 1996 ؛ اوجانگاند اندرسون ، 2000؛ Ujang و همکاران ، 2007) و فناوری AGS (Beun و همکاران ، 2000 ؛ Tay و همکاران ، 2004 ؛ de Kreuk و van Loosdrecht ، 2006 ؛ Zitomer و همکاران ، 2007 ؛ Sunil و همکاران ، 2008). اهمیت این مناطق مورد مطالعه به شرح زیر است: سپتیک تانک-

6i. این مطالعه ورودی فنی برای توسعه یک سیستم تصفیه فاضلاب خانگی فشرده در مقیاس آزمایشگاهی ، معروف به CAgSBio را فراهم می کند ، که در آن به طور خاص به عنوان یک راکتور بلند ، عمودی و باریک طراحی شده است. ii. این مطالعه روشهای مناسبی را برای دانه بندی AGS در شرایط آب و هوای گرم ، به ویژه در دمای 30 درجه سانتیگراد فراهم می کند. این مطالعه همچنین بینشی در مورد عملکرد AGS پایدار برای حذف مواد آلی و مواد مغذی همزمان در یک راکتور واحد فراهم می کند. IV حل و فصل رفتار AGS از طریق مقایسه مطالعه پروفایل تهویه با سایر روشهای لجن متعارف و مطالعه تأثیر هر دو شرایط مکانیکی و هوادهی مخلوط بر ویژگیهای حل و فصل AGS. v. از طریق نتایج حاصل از مطالعه رفتار حل و فصل ، معیارهای اختلاط برای راکتورهای AGS نیز تهیه شده است. این مطالعه همچنین به منظور ارزیابی قدرت AGS بر اساس ثبات AGS در برابر تنش برشی ، روش ارائه می دهد. تعیین ضریب پایداری (S) به عنوان شاخص قدرت AGS معرفی شد سازمان پایان نامه این پایان نامه شامل شش فصل است. فصل 1 تاریخچه تصویری تصفیه فاضلاب خانگی و نیاز به سیستم های فشرده تر. مروری بر پیشینه نظری مطالعات انجام شده بر روی سیستم تصفیه فاضلاب جمع و جور ، به ویژه فن آوری AGS و تئوری دانه بندی و عملکرد AGS توضیح داده شده در فصل 2. فصل 3 ارائه یک چشم انداز و یک طرح کلی از مطالعه ، مواد و روش های استفاده شده و همچنین روش های دقیق هر آزمایش انجام شده است فصل های 4 و 5 نتایج مطالعات تجربی که در فصل 3 شرح داده شده است. فصل 4 نتایج مربوط به دانه بندی AGS و عملکرد در شرایط غیر گرمسیری ، به ویژه در 30 درجه سانتیگراد را ارائه می دهد ، در حالی که فصل 5 به ویژه در مورد رفتار حل و فصل و قدرت جسمی AGS بحث شده است. فصل آخر ، فصل 6 ، نتیجه گیری این مطالعه است. در این فصل توصیه هایی برای مطالعات آینده نیز بیان شده است فاضلاب بهداشتی


مراحل تصفیه آب آشامیدنی

تصفیه آب تصفیه آب آشامیدنی شامل هوادهی ، انعقاد ، رسوب ، فیلتراسیون اسمزمعکوس و ضد عفونی آب خام تولید شده توسط چشمه ها است. در طول دوره سختی گیر بارندگی ، کدورت آب افزایش می یابد ، ذرات کلوئیدی ازن ژنراتور در تصفیه خانه با استفاده از یک فرآیند انعقاد شیمیایی اسمزمعکوس جدا می شوند: این امر شامل بی ثبات شدن بار ذرات معلق تصفیه آب با افزودن ماده منعقد کننده است.منعقد کننده مورد استفاده سختی گیر سولفات آلومینیوم است. این ماده منعقد کننده ای است که به طور گسترده ازن ژنراتور در مراکش و همچنین بسیاری از کشورها در صنعت آب آشامیدنی استفاده می شود.


تصفیه اب و فاضلاب

هزینه های سرمایه (از اهمیت بالاتری برای مصرف کننده) و بارهای بیماری زا برای محیط زیست (که بیشتر مورد توجه مدیران منابع آب و سازمان حفاظت محیط زیست است) اساس روش D است. استیر و همکاران / اقتصاد اکولوژیک 44 (2003) 359/369360

ارزیابی و مدل سازی در اینجا ارائه شده است.فاضلاب بهداشتی ارزیابی سیستم های درمان با تعیین ابتدائی خالص ارزش فعلی (NPV) هزینه های سیستم با استفاده از روش حسابداری کل هزینه EPA (TRNCC ، 1998) با NPV (هزینه ها) XC (t) = (1 d) n XB (t) = (1 d) n (1) C (t) ارزش سرمایه تنظیم شده تورم همراه با هزینه های نصب اولیه ، تعمیر و نگهداری سالانه و تعویض احتمالی تالاب است. B (t) منافع اقتصادی از جمله اکوسیستم با ارزش 14 785 دلار در هکتار / سال گرفته شده از Costanza و همکاران (1997) و ارزش زیبایی شناختی احتمالی تالاب ها با استفاده از هزینه های مرتبط با نصب باغ های تزئینی بی نظیر. نرخ بی شماری و "n" تعداد سالهای مدل شده (از 0 تا 20 سال) بود. حداقل طول عمر تالاب مورد نیاز با مقایسه NPV هزینه جایگزینی تالاب با صرفه جویی هزینه ای که از هزینه های کم نصب تالاب ها نسبت به سیستم های فیلتر شن و ماسه حاصل شده است ،فاضلاب صنعتی برای نرخ تخفیف تعیین شد. داده های واقعی هزینه برای نه تالاب تصفیه خانه یک خانه (جدول 1) ساخته شده در 1998/99 در غرب اوهایو ، ایالات متحده آمریکا برای تعیین هزینه های اولیه برای سیستم های درمانی تالاب دو سلول معمول استفاده شد. متوسط ??هزینه این تالاب ها (به دلار 2002) تقریباً 56659 دلار / 600 دلار بود و نمایانگر چنین سیستم هایی در ایالات متحده بود (وایت و شرک ، 1998 ؛ ج. بادی ، وزارت بهداشت ، لورآین ، OH ، 2002 ، ارتباطات شخصی). هزینه های تعمیر و نگهداری سالانه 225 دلار (2002 دلار) بر اساس هزینه های انجام شده برای این سیستم ها از سال 1998/2001 بود. هزینه های نظارت هزینه های نظارت بر این هزینه ها را برای صاحبان خانه انجام می دهد تا مطابق با قوانین مجاز NPDES انجام شود. این تنظیمات برای سیستم های تخلیه سطحی به نظارت پاتوژن سالانه (مدفوع ، آمونیاک ، BOD ، فسفر و اکسیژن حل نشده) نیاز دارد. هزینه های کاشت مجدد گاه به گاه تالاب ها ، جابجایی مجدد مهاجمان و بازدیدهای دوره ای توسط اداره بهداشت به اراضی مرطوب پرسنل در هزینه های نظارت و نگهداری لحاظ می شوند. تخمین زده شد که تالاب های تصفیه شده دارای تخریب ecosys 85 دلار در سال با هزینه بازسازی سیستم جزئی 3500 دلار (2002 دلار) باشند. هزینه نصب و راه اندازی فیلتر شن و ماسه به ترتیب 7500 و 130 دلار در نظر گرفته شد ، طبق گزارشات ارائه شده توسطTCSOWG (2001). هزینه واقعی از طریق سال 2002 با استفاده از نرخ سالانه 3? برای تورم نمایه شد هزینه های NPV با استفاده از اکوسیستم و ارزیابی های زیبایی برای طیف وسیعی از سناریوهای احتمالی مدل سازی شد. ارزش های زیبایی سیستم های تالاب با استفاده از سه گزینه مدل سازی شده است. در مواردی که صاحبان خانه بیولوژی زینتی نمی کارند یا هرگونه تعمیر و نگهداری سالانه را انجام نمی دهند ، احتمالاً ارزش زیبایی وجود ندارد (بدون تعیین ارزش زیبایی). در مواردی که گیاهان و گلهای زیبایی از نظر زیبایی زیبایی مورد توجه قرار می گیرند ، ازن ژنراتور مقدار اولیه می تواند در حدی باشد که در هنگام کاشت یک باغ بزرگ تزئینی (/ 1000 دلار). در موارد دیگر ، ارزش زیبایی ممکن است کوچکتر باشد ، اما در طول زندگی در تالاب پایدار است ، بنابراین یک NPV دارد که اضافه کاری اضافه می کند (50 دلار در سال تخمین زده می شود). ارزش های زیبایی سیستم های جایگزین از آنجا که گزینه های زیر سطح زیرزمینی نبودند ، 0 دلار ارزیابی شد. پس انداز NPVcost برای ارزش اکوسیستم با استفاده از دو گزینه (0 و 85 دلار / سال همانطور که در بالا توضیح داده شد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بخش هزینه NPV مدل محاسبه هزینه NPV برای سیستم های تصفیه آب مرطوب دو سلول و سیستم های فیلتر شن و ماسه را با حداکثر عمر موثر 20 سال در نظر گرفت. از سیستم با کمترین هزینه NPV برای تعیین هزینه NPV معادل آن برای هر گزینه فن آوری متداول سازی عمومی و بدون هزینه اضافی و مزایا استفاده شد. این مدل همچنین برای تعیین حداقل عمر تالاب مورد نیاز نوع چهارم سیستم مورد استفاده قرار گرفت تا در مقایسه با سیستم های فیلتر شنی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باقی بماند. تمام نتایج سرمایه برای حساسیت به متغیرهای ورودی هزینه تالاب ، هزینه های دوره ای ، ارزش زیبایی ، ارزش اکوسیستم و نرخ تخفیف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اثرات اکولوژیکی: بارهای کل پاتوژن های تحویل داده شده به محیط زیست سالانه در طول عمر سیستم برای ایجاد ارزیابی اثرات اکولوژیکی گزینه درمانی استفاده شد.سپتیک تانک توانایی یک سیستم برای درمان بی رویه فاضلاب بیش از حد زمان ، اگرچه ماهیت سیستمیک این ناکارآمدی تغییرات به خوبی شناخته نشده است (USEPA ، 1993). در بهترین حالت ، هیچ تخریب در کارایی ممکن است در زمان وقوع رخ دهد (USEPA ، 1999). برای این مطالعه ، مجموع بارهای تحویل داده شده به محیط زیست با احتساب تخریب (بهترین حالت) و تخریب مرتبه اول (در بدترین حالت) در توانایی سیستم در کاهش عوامل بیماری زا در طول عمر خود با استفاده از غلظت های خروجی ناشناخته محاسبه شد. محاسبه الگوهای مدل شده با یکپارچه سازی برای طول عمر مدل شده سیستم محاسبه می شود که در آن ، Ci (t) / فرد (من) غلظت پاتوژن در زمان شروع (t) ؛ Ci0 / میانگین غلظت پاتوژن خروجی فعلی ؛ دو برابر مدل طول عمر. برای هیچ مورد تخریب سیستم ، غلظت ها با گذشت زمان تغییر نکردند (Tinfinite). غلظت های متوسط ??پاتوژن و کارآیی برای عملکرد (آنهایی که معمولاً بیش از استانداردهای موجود نیستند) تالاب های درمان خانگی (جدول 2: ستون های 1 و 3) برگرفته از Steeret al. ، 2002. میانگین کارایی درمان برای سیستم های فیلتر شنی همانطور که توسط گلر (1997) و هریسون و همکاران گزارش شده است. (2000) برای برآورد غلظت خروجی برای سیستم های فیلتر شنی با فرض بارهای ورودی همان که به سیستم های تالاب تحویل داده شده اند (جدول 2: ستون آخر) استفاده شد. یک تالاب نظری بر اساس کارایی های حذف پاتوژن گزارش شده توسط چندین محقق مدل سازی شده است (جدول 2: ستون 4). بارهای کلی فرم مدفوع ، آمونیاک ، BOD و فسفر با حداکثر بار مجاز بار در طول عمر سیستم استفاده شده از سیستم های پیشنهادی استاندارد EPA (USEPA ، 2001) تخلیه به آبهای سطحی (جدول 2 ، ستون 2) نرمال شد فاضلاب بهداشتی


تصفیه فاضلاب خانگی

ابعاد برنامه ریزی شده راکتورها 8.2 4. 4.1 سانتی متر بود ، اما به دلیل محاسبات زمان ماند ، ابعاد به پنج برابر ابعاد برنامه ریزی شده افزایش یافت. ارتفاع راکتورها بر اساس کل ضخامت های لایه شن (5 سانتی متر) ، لایه شن و ماسه (25 سانتی متر) ، لایه بلوک مخلوط خاک (20 سانتی متر) و فاصله بین سطح لایه ماسه با ورودی تعیین شد. لوله (5 سانتی متر) ، و ارتفاع راکتور حاصل 55 سانتی متر بود. بنابراین ، ابعاد راکتور MSL 41 سانتی متر 20 20.5 سانتی متر 55 55 سانتی متر بود.فاضلاب بهداشتی تصفیه فاضلاب خانگی با استفاده از سیستم MSL شامل سه مرحله پردازش زیر است:

1. اولین مرحله از پردازش این است که فاضلاب را با استفاده از یک راکتور پر از سنگهای متشکل از زئولیت ، ماسه سیلیس و پوکه با قطر 3-5 میلی متر پردازش کنید. بهینه ترین ماده پرکننده سنگ در مراحل دوم و سوم فرآوری به عنوان یک لایه پرکننده بین بلوک های مخلوط خاک استفاده می شود.فاضلاب صنعتی ابعاد پرکننده سنگ دارای طول x عرض x ارتفاع 41 سانتی متر x 20.5 سانتی متر x 40 سانتی متر است

.2. مرحله دوم پردازش شامل استفاده از ترکیب بلوک های مخلوط خاک با لایه پرکننده سنگ است که قبلا انتخاب شده است. ترکیب بلوک های مخلوط خاک برای هر راکتور از خاک آندوسول ، خاک اره ، پودر آهن و تغییرات ذغال با نسبت 7: 1: 1: 1 تشکیل شده است. راکتورهای استاندارد MSL از MSL A-s که از زغال پوسته نارگیل ، MSL B-s از زغال پوسته برنج و MSL C-s از زغال چوب ذرت استفاده می کنند ، تشکیل شده اند. ابعاد بلوک های مخلوط خاک 8 سانتی متر x 20.5 سانتی متر x 5 سانتی متر طول x عرض x ارتفاع بود.ازن ژنراتور

3. مرحله سوم فرآوری شامل پردازش با اصلاح شکل مخلوط خاک در مرحله دوم پردازش است. اگر در مرحله قبل مخلوط خاک به صورت بلوک های مستطیلی شکل در آمده باشد ، در این مرحله بلوک ها به شکل حرف "U" تغییر یافته اند. بلوک مخلوط خاک اصلاح شده در مرحله سوم پردازش با هدف بهینه سازی جریان فاضلاب در راکتور و کاهش مناطق راکتور که جریان از آن عبور نمی کند (منطقه مرده) است. ابعاد مورد استفاده همان ابعاد قبلی است (8 سانتی متر x 20.5 سانتی متر x 5 سانتی متر) با اضافه شدن بلوک در سمت چپ و راست ، کشش های 2 سانتی متر x 20.5 سانتی متر x 3 تعیین بهترین راکتور با روش امتیاز دهی برای تعیین بهترین راکتور مورد استفاده در مراحل I ، II و III ، از یک روش ساده امتیاز دهی استفاده شد. توزین از طریق ارزیابی نتایج متوسط ??اندازه گیری برای هر پارامتر در هر دو تخلیه برای تعیین نمرات داده شده براساس معیارهای خاص انجام شد: الف) برای هر پارامتر ، اگر میانگین اندازه گیری برای هر تخلیه مطابق با استاندارد کیفیت وزارت محیط زیست و آیین نامه جنگلداری شماره 68 سال 2016 در مورد استاندارد کیفیت فاضلاب خانگی و مقررات شماره 82/2001 دولت جمهوری اندونزی در مورد مدیریت کیفیت آب و کنترل آلودگی آب ، نمره 1 داده می شود و یک امتیاز 0 در غیر این صورت. ب) به بهترین پردازش نمره وزنی 3 داده شد ، به بهترین نفر بعدی نمره وزنی 2 و به بدترین امتیاز نمره وزنی 1 برای هر پارامتر برای هر دو تخلیه داده شد. نتیجه گیری و بحث 3.1 اندازه گیری کیفیت آب موجود در تاسیسات بهداشتی یکپارچه در Tlogomas آب فاضلاب خانگی استفاده شده از پسماندی است که به تاسیسات بهداشتی یکپارچه در Tlogomas وارد شده است. سپتیک تانک نقاط نمونه گیری از دو نقطه تشکیل شده بود که عبارت بودند از Aeration Pond I و Output بهداشتی تاسیسات خروجی. نمونه برداری از استخر هوادهی I به عنوان پسماند مentثر در کل تحقیق گرفته شد. برای مقایسه کیفیت آب خروجی یا پساب از سیستم MSL ، لازم است اندازه گیری ها از خروجی تاسیسات بهداشتی یکپارچه انجام شود تا بتوان مقایسه کرد. اندازه گیری کیفیت آب مورد استفاده در بررسی کننده کیفیت آب NoParameterUnit حداکثر محتوای 1TSSmg / L302TDSmg / L10003DOmg / L34pH-6.0 –9.0

ابزار Horiba Series U-50 برای پارامترهای pH ، TDS و DO و ابزار Insite IG Series 3150 برای پارامتر TSS. با توجه به اینکه زباله های خانگی به طور کلی صبح و بعدازظهر تخلیه می شوند ، اندازه گیری ها در 6:00 صبح ، 12:00 PM و 6:00 انجام شد.بر اساس آیین نامه شماره 68 وزارت بهداشت و جنگلداری سال 2016 در مورد استاندارد کیفیت فاضلاب خانگی ، کیفیت آب در نقاط نمونه برداری هنوز از استانداردهای کیفیت تعیین شده برخوردار نیست ، فاضلاب بهداشتی هنوز هم بیش از 30 میلی گرم در لیتر برای پارامتر TSS و کمتر از 3 میلی گرم در لیتر برای پارامتر DO. با این حال ، pH و TDS با استانداردهای کیفیت تعیین شده مطابقت دارند. پارامتر pH مطابق با قانون شماره 68 وزارت محیط زیست و جنگلداری سال 2016 و پارامتر TDS مطابق با آیین نامه شماره 82/2001 دولت جمهوری اندونزی است.پارامتر pH برای هر راکتور متشکل از پوکه ، شن سیلیس و زئولیت می تواند از 6.00-9.00 استاندارد کیفیت را داشته باشد. وقتی با نتایج حاصل از خروجی مجتمع بهداشتی مقایسه می شود ، توانایی سه راکتور پردازشی مرحله اول در خنثی سازی pH کاملاً مناسب نیست. برای پارامتر TDS ، سه راکتور پردازشی مرحله اول می توانند استاندارد کیفیت زیر 1000 میلی گرم در لیتر را داشته باشند ، اما وقتی با خروجی بهداشت مجتمع مقایسه می شود ، تنها راکتور پر شده از زئولیت بهترین نتیجه پردازش را دارد. برای پارامتر TSS ، تنها راکتور پر از ماسه سیلیس می تواند استاندارد کیفیت TSS زیر 30 میلی گرم در لیتر را برآورده کند ، و هنگامی که با خروجی بهداشت مجتمع مقایسه می شود ، نتیجه گیری این است که راکتور ماسه سیلیس بهترین در پردازش مواد جامد معلق در زباله های خانگی. برای آخرین پارامتر DO ، این سه راکتور می توانند استاندارد کیفیت کلاس III بالای 3 میلی گرم در لیتر را داشته باشند ، و هنگامی که با خروجی بهداشت مجتمع مقایسه می شود ، نتیجه گیری این است که سه پرکننده راکتور می تواند منجر به غلظت بهتر DO شود فاضلاب صنعتی


تمیز کردن غشاها

تمیز کردن غشاها پس از هر آزمایش به شرح زیر انجام شد. غشا first ابتدا با آب لوله کشی با سرعت جریان مجدد 900 لیتر در ساعت 1 و فشار خارج غشایی 60 بار به مدت 30 دقیقه شستشو می شود. به دنبال آن ، گردش محلول 1/0 درصدی وزنی EDTA / SDS / NaOH در همان شرایط برای 30 دقیقه و شستشو با آب لوله کشی انجام شد [8]. سرانجام ، از محلول اسیدهای سیتریک 0.5? استفاده شد و به مدت 30 دقیقه در گردش بود و پس از آن با آب شیرین شستشو شد. شار آب خالص قبل و بعد از هر روش تمیز کردن اندازه گیری شد فاضلاب بهداشتی، و بعداً برای محاسبه مقاومت کل از مدل مقاومت استفاده شد. روش تحلیلی و محاسبه ای محتوای TSS با استفاده از انکسار سنجی باریک anAtago PR-101 اندازه گیری شد. اندازه گیری در دمای محیط انجام شد. TSS با as8Brix بیان شد. قبل از هر مجموعه اندازه گیری ، دستگاه در 08Brix با استفاده از نتایج آب دیونیزه و کالیبره شد 3.1. شار نفوذ در طول ROT خصوصیات فیزیکی اندازه گیری شده و تعداد رینولدز خوراک و غلظت نهایی و همچنین نسبت های کاهش حجم (VRR) انواع مختلف آبمیوه های پیش تصفیه شده در جدول 1 نشان داده شده است. محتوای جامد جامد کامل (TSS) خوراک بین 16.1 و 18.98Brix متفاوت بود و در پایان غلظت 28.28Brix برای PanzymSuper E. 25.78Brix برای ترنولین پوسیدگی در 68C ؛ 25.48Brix برای ترنولین پوسیدگی در 258C و 22.48Brix برای کنترل آب منجمد. همانطور که در جدول 1 وجود دارد ، با افزایش غلظت آب انگور فرنگی سیاه ، ویسکوزیته و چگالی نیز افزایش یافت.فاضلاب صنعتی در حالیکه ویسکوزیته 2 برابر 3 برابر افزایش یافت ، تغییرات چگالی کوچکتر ، 2? 10 بود. اعداد محاسبه شده رینولدز در همه موارد در رژیم جریان انتقالی بودند و مقادیر به دنبال تغییرات ویسکوزیته مشاهده می شوند. VRR قبلاً در تیمار آنزیم ترنولین و نمونه های کنترل همان بود ، در حالی که در صورت آزمایش آنزیمی PSE ، مقدار آن به دلیل تغییرات غلظت از خوراک به نهایی بسیار بالاتر بود. از شکل 2 ، آشکار است که نوسان غلظت TSS بسیار متنوع است نمونه های قبلی با پیش درمانی متفاوت. بعد از 100 دقیقه ، غلظت 26.6 ، 24.7 ،24.2 و 21.78Brix برای PSE ، ترنولین در 68C ، ترنولین در 258C و نمونه شاهد. همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است ، اختلاف معنی داری بین نمونه های ترنولین در دماهای مختلف وجود دارد. با این حال ، بعد از تغییر گرایش ، آبمیوه های تیمار شده با Trenofol Trenofin تا 50 دقیقه اول بالاتر از تیمار PSE بود. به نظر می رسد که عصاره تحت درمان با آنزیم PSE منافذ غشای RO را به آن اندازه متصل نمی کند. بنابراین ، رسوب گذاری بعدا رخ خواهد داد. شارهای نفوذ بسته به خوراک و پیش تصفیه اعمال شده در طول مرحله غلظت متفاوت است.ازن ژنراتور همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است ، با افزایش TSS شار نفوذ کاهش می یابد. داده ها در شکل 3 آبهای ضدعفونی شده (PSEand Trenolin Rot) و آب کنترل را نشان می دهد. بزرگترین شار نفوذ در طی غلظت شیره ای که قبلاً توسط آنزیم PSE دپکتین شده بود بدست آمد. با پیشرفت آزمایش ، the8Brix افزایش یافت و بیشترین افت شار در مورد PSE بود. علاوه بر این ، نرخ های کاهش تمام آزمایشات از قبل یکسان بودند ، زیرا شیب خطوط روند مشابه بود. اختلاف معنی داری بین دو تیمار ترنولین از نظر شار نفوذ تا پایان اجرا هنگام رسیدن کنسانتره وجود ندارد 248Brix؛ با این حال ، در نقطه شروع ، شکاف آمودراته را می توان بین تورک مشاهده کرد. می توان اشاره کرد که ، از همه نمونه های آب ، کمترین شار نفوذ هنگامی که درمان noenzymatic اعمال شده بود ، حاصل شد. حداکثر TSS قابل دستیابی کمترین مورد کنترل بود ، فقط 22.48Brix. توصیه می شود فرآیند دپسین زدایی با آنزیم thePSE انجام شود زیرا همان کسی است که باعث افزایش بیشتر جریانهای نفوذ می شود. از مزایای دیگر این است که این تیمار در دمای مناسب و بدون نیاز به انرژی اضافی برای تبرید انجام می شود. پویایی کاهش شار با نسبت J / J0 اندازه گیری می شود ، سپتیک تانک جایی که J0 مقدار اندازه گیری شار نفوذ اولیه (L m 2h 1) است. در شکل 4 شارهای نرمال (J / J0) به عنوان عملکرد TSS رسم شده اند. شارهای نرمال شده آب میوه های پیش تیمار مختلف با کاهش TSSrose که با ادبیات مطابقت داشت ، کاهش یافت [9]. از آنجا که میزان کاهش نمونه های شاهد و ترنولین تحت تیمار PSE بسیار بالاتر از نمونه تحت درمان با PSE بود ، نتیجه گرفته می شود که کاربرد PSE برای پیش تصفیه اقتصادی ترین است از طرف دیگر ، مقاومت در برابر رسوبات به نظر می رسد تاثیری تعیین کننده در مایع جریان نفوذ ندارد ، زیرا این یک مرتبه از اندازه کمتر از مقاومت غشاor یا مقاومت در برابر لایه قطبش است و عملاً هیچ تاثیری بر شار نفوذ آب ندارد. مقاومتهای لایه قطبی مشابه مقاومت به غشا و تحت تأثیر شار نفوذ ، بیشترین مربوط به کنترل است که دو برابر بیشتر از مقاومت لایه قطبی آب آنزیم شده PSE و همچنین بسیار بالاتر از آنزیم ترنولین است. ممکن است گلوکز مولکولهای موجود در لایه مرزی نزدیک غشا در ایجاد فشار اسمزی نقش دارند. با توجه به پدیده های قطبش غلظت ، با این فرض که TSS در آب انگور فرنگی سیاه بیشتر گلوکز باشد ، محاسبه غلظت های مولی بر مبنای گلوکز و نگهداری جریان با این غلظت (شکل 5) ، از ماسوره های خطوط مستقیم نصب شده ، میانگین مقادیر قطبش غلظت برای آزمایش آزمایشی می تواند برآورد می شود. مقادیر محاسبه شده قطبش غلظت (b) در جدول 3 ارائه شده است. از داده های ارائه شده در جدول ، مشخص است که بالاترین اثر قطبش غلظت در کنترل مشاهده شده و کمترین آن در عصاره تحت درمان با آنزیم PSE مشاهده شده است. با در نظر نگرفتن مقاومتهای کل (جدول 2) ، قطبش غلظت و میزان کاهش جریان نرمال (شکل 4) ، درمان آب توت سیاه برای بهبود قابلیت تصفیه آب و برای رسیدن به غلظت بالای نگهدارنده ، استفاده از قبل از آنزیم PSE توصیه می شود در برنامه اندازه آزمایش آزمایشی برای بهبود اقتصاد غلظت آب توت سیاه با استفاده از RO ، باید در آینده پارامترهای درمان آنزیم بهینه (غلظت ، دما و زمان درمان) بهینه شود.فاضلاب بهداشتی