Leave Your Message

အိမ်တွင်းရေဆိုးသန့်စင်မှုစနစ် လုပ်ငန်းစဉ် စက်ကိရိယာ မိလ္လာစီမံခန့်ခွဲမှု စက်ရုံ

အိမ်တွင်း မိလ္လာ သန့်စင်ခြင်းသည် မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသများရှိ ရေအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး အောက်ပါ အသုံးချမှုများနှင့် သက်ရောက်မှုများ ရှိသည်။

1. ရေအရင်းအမြစ်များ ကာကွယ်ခြင်း- အိမ်တွင်း မိလ္လာကို သန့်စင်ခြင်းဖြင့် ရေအရင်းအမြစ် ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချပြီး ရေအရင်းအမြစ် စဉ်ဆက်မပြတ် သုံးစွဲမှုကို ကာကွယ်ပါ။

2. ရောဂါကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း- အိမ်တွင်း မိလ္လာကို ကုသခြင်းသည် ရောဂါပိုးမွှားများကို ထိရောက်စွာသတ်နိုင်ပြီး ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်သည်။

3. ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ခြင်း- အိမ်တွင်း မိလ္လာသန့်စင်ခြင်းသည် ရေနှင့် မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊

4. ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပါ- အိမ်တွင်း မိလ္လာကို သန့်စင်ခြင်းသည် ရေအရင်းအမြစ်၏ အသုံးချမှု ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေပြီး မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသများ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။


အိမ်တွင်း မိလ္လာကို သန့်စင်ခြင်းဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်၊ ရေအရင်းအမြစ်ကို ရေရှည်တည်တံ့စွာ သုံးစွဲမှုကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး လူတို့၏ နေထိုင်မှု ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။

    အိမ်တွင်း မိလ္လာ သန့်စင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ မြို့နေပြည်သူများ၏ အသက်တာတွင် ထွက်လာသော မိလ္လာ များကို စွန့်ပစ်ခြင်း စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်စေရေး ရည်ညွှန်းပါသည်။ အိမ်တွင်း မိလ္လာ သန့်စင်ခြင်း၏ အရေးပါမှုသည် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့နှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။

    ပထမအချက်မှာ အိမ်တွင်း မိလ္လာတွင် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များနှင့် အဏုဇီဝပိုးများ အများအပြားပါဝင်နေသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်ပါက ရေ၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆိုးရွားစွာ ညစ်ညမ်းစေမည်ဖြစ်သည်။ ဤအော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များနှင့် အဏုဇီဝသက်ရှိများသည် ရေ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အောက်ဆီဂျင်ကို စားသုံးပြီး ရေအရည်အသွေး ယိုယွင်းလာပြီး ရေနေသတ္တဝါများ၏ ရှင်သန်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ထို့အပြင် အိမ်တွင်းရှိ မိလ္လာများတွင် နိုက်ထရိုဂျင်၊ ဖော့စဖရပ်နှင့် အခြားအာဟာရဓာတ်များ အများအပြားပါဝင်နေသဖြင့် ရေကိုယ်ထည်ထဲသို့ စွန့်ထုတ်ပါက ရေ၏ eutrophy ဖြစ်စေသော ရေညှိပွင့်များ ဖြစ်ပေါ်ကာ ရေအရည်အသွေးနှင့် ဂေဟစနစ် ဟန်ချက်ညီမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။

    ဒုတိယအချက်မှာ အိမ်တွင်း မိလ္လာတွင် လေးလံသောသတ္တုများ၊ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး အကြွင်းအကျန်များ အစရှိသည့် အန္တရာယ်ရှိသော အရာများ အများအပြားပါရှိသည်။ ထိုအရာများသည် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် ရေနှင့်မြေဆီလွှာကို ညစ်ညမ်းစေကာ ဂေဟစနစ်နှင့် လူ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းရှိ မိလ္လာများကို ထိရောက်စွာ ကုသခြင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသော အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။
    11czf

    ထို့အပြင် အိမ်တွင်း မိလ္လာကို ကုသရာတွင်လည်း အရင်းအမြစ်ကို အသုံးချနိုင်သည် ။ အိမ်တွင်း မိလ္လာတွင် စနစ်တကျ ကုသမှုခံယူပြီးနောက် အော်ဂဲနစ်ဓာတ်နှင့် အာဟာရဓာတ်များ အများအပြားပါ၀င်ပြီး အရင်းအမြစ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲမှုလျှော့ချခြင်းတို့ကို သတိပြုမိစေရန်အတွက်၊

    နေ့စဉ်ဘဝ၏စွန့်ပစ်ရေ၊ အမှန်တကယ်တော့ စွန့်ပစ်ရေ၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကိုသာ ကုသပြီးဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ကုသခြင်းမရှိဘဲ မြစ်များအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြို့ငယ်လေးတွေမှာ ပိုဆိုးတယ်။

    မစင်စသည့်အရာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း စုဆောင်းမှုအစီအမံများရှိသည်။
    ရေဆိုးများတွင် ညစ်ညမ်းစေသော ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုမှာ အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး ကွဲပြားပြီး သန့်စင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်စေရန် မည်သည့် ကုသမှုနည်းလမ်းအတွက်မဆို ခက်ခဲပြီး ကုသမှုလိုအပ်ချက်များ ပြည့်မီစေရန် ကုသမှုစနစ်ပုံစံကို မကြာခဏ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။

    ကွဲပြားသော ကုသမှုဒီဂရီအရ ရေဆိုးသန့်စင်မှုစနစ်ကို ပဏာမ သန့်စင်ခြင်း၊ သာမည သန့်စင်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့် ကုသခြင်းဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။
    12gxf
    ပင်မကုသမှုသည် အဓိကအားဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများဖြင့် ရေဆိုးအတွင်းရှိ ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများကိုသာ ဖယ်ရှားပေးကာ သန့်စင်ထားသော ရေဆိုးများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စွန့်ပစ်မှုစံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီပါ။

    ဆင့်ပွားလုပ်ဆောင်ခြင်းစနစ်အတွက်၊ ပင်မလုပ်ဆောင်မှုသည် ကြိုတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အသုံးများဆုံး ဒုတိယကုသမှုမှာ ရေဆိုးထဲတွင် ကော်လိုဒိုင်းနှင့် ပျော်ဝင်နေသော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သော ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ကုသမှုဖြစ်ပြီး ရေဆိုးထွက်နှုန်းစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန်။ သို့ရာတွင် ဆင့်ပွားကုသမှုပြီးနောက်၊ ဆိုင်းငံ့ထားသည့်အရာများ၊ ပျော်ဝင်နေသောအော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များ၊ ပျော်ဝင်နေသောမိုင်းမဲ့အရာများ၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ဖော့စဖရပ်နှင့် အခြားရေညှိများပေါက်ပွားသောအာဟာရဓာတ်များ နှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် ဘက်တီးရီးယားများပါ၀င်ပါသည်။

    ထို့ကြောင့် သေးငယ်သော စီးဆင်းမှုသို့ ကုသခြင်း၊ မြစ်၏ ပျော့ပျောင်းနိုင်စွမ်း ညံ့ဖျင်းခြင်းစသည့် ပိုမိုမြင့်မားသော စွန့်ပစ်စံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီပါက လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပိုက်လိုင်းရေ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေနှင့် မြေအောက်ရေအား ပြန်လည်ဖြည့်တင်းသည့် အရင်းအမြစ်အဖြစ် တိုက်ရိုက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ တတိယအဆင့် ကုသမှုသည် ဖော့စဖရပ်စ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် အော်ဂဲနစ် ညစ်ညမ်းမှုများ၊ ဇီဝဗေဒအရ ပြိုကွဲရန် ခက်ခဲသော ဇီဝဗေဒအရ ပျက်စီးရန် ခက်ခဲသော ဖော့စဖရပ်စ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် အော်ဂဲနစ် ညစ်ညမ်းမှုများကဲ့သို့ ဆင့်ပွားကုသခြင်းဖြင့် မဖယ်ရှားနိုင်သော လေထုညစ်ညမ်းမှုများကို ထပ်မံဖယ်ရှားရန် ဖြစ်သည်။ ရေဆိုး၏အဆင့်မြင့်ကုသမှုသည် ဓာတုဗေဒနည်းလမ်း (ဓာတုဓာတ်တိုးခြင်း၊ ဓာတုမိုးရွာသွန်းမှုစသည်ဖြင့်) နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒနည်းလမ်း (စုပ်ယူမှု၊ အိုင်းယွန်းလဲလှယ်မှု၊ အမြှေးပါးခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာစသည်ဖြင့်) ကို ထပ်မံအသုံးပြုသည့် "အဆင့်မြင့်ကုသမှု" နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယကုသမှု၏အခြေခံပေါ်တွင်။ ထင်ရှားသည်မှာ၊ အထက်တန်းအဆင့် ရေဆိုးများကို ကုသခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ် ကြီးမားသော်လည်း ရေအရင်းအမြစ်ကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်သည်။

    မိလ္လာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးရေဆိုးများကို မိလ္လာသန့်စင်ရေးစက်ရုံများမှ စွန့်ထုတ်သည့် အမျိုးမျိုးသော ခွဲခြားခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းနည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ကုသနိုင်သည်။

    13shf

    အခြေခံမူများ

    မိလ္လာ သန့်စင်ရေး စက်ရုံများတွင် အသုံးအများဆုံး ပစ္စည်းများ
    မိလ္လာကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါအေးဂျင့်များကို အသုံးပြုသင့်သည်-

    (၁) အောက်ဆီဂျင်- ကလိုရင်းအရည် သို့မဟုတ် ကလိုရင်းဒိုင်အောက်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၊

    (2) Defoaming အေးဂျင့်- ပမာဏ အလွန်နည်းပါးပါသည်။

    (၃) Flocculant- anionic pam သို့မဟုတ် cationic pam ဟုလည်းလူသိများသော anionic နှင့် cationic polyacrylamide၊

    (4) လျှော့ချခြင်းအေးဂျင့်- ferrous sulfate hydrate နှင့် အခြား၊

    (၅) အက်ဆစ်-အောက်စ့်ကို ပျက်ပြယ်စေခြင်း- ဆာလဖူရစ်အက်ဆစ်၊ အမြန်ထုံး၊ မီးဖိုချောင်ဆော်ဒါ၊

    (၆) ဓာတုဗေဒ ဖော့စဖရပ်စ်နှင့် အခြားအေးဂျင့်များကို ဖယ်ရှားခြင်း။
    143n7

    သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများနှင့် အသုံးများသောနည်းပညာများ

    ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်း- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ရေဆိုးတွင် မပျော်ဝင်နိုင်သော အခဲများနှင့် ဆီများကို ဖယ်ရှားပါ။ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ မိုးရွာသွန်းခြင်း၊ centrifugal ခွဲခြားခြင်း၊ မျောခြင်း စသည်တို့

    ဓာတုဗေဒနည်းလမ်း- ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကို ပေါင်းထည့်ခြင်း၊ ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများအားဖြင့် ရေဆိုးအတွင်းရှိ ညစ်ညမ်းစေသော ဓာတု သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဓာတု သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကို ပြောင်းလဲစေပြီး ရေထဲမှ ဖယ်ရှားခြင်း၊ Neutralization၊ ဓာတ်တိုးခြင်း၊ လျှော့ချခြင်း၊ ပြိုကွဲခြင်း၊ flocculation၊ ဓာတုမိုးရွာသွန်းခြင်း၊ စသည်တို့။

    ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတုနည်းလမ်း- ရေဆိုးသန့်စင်ရန်အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဆိုင်ရာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း၊ ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ စုပ်ယူခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ အိုင်းယွန်းလဲလှယ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်း၊ electrodialysis၊ reverse dialysis စသည်တို့

    ဇီဝဗေဒနည်းလမ်း- အဏုဇီဝဇီဝြဖစ်ပျက်အသုံးပြုမှု၊ ရေဆိုးအတွင်းရှိ အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုများ၏ ဓာတ်တိုးမှုနှင့် ဇီဝဓာတုကုသမှုနည်းလမ်းဟု လူသိများသော အန္တရာယ်မရှိသော အရာများအဖြစ်သို့ ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းတို့သည် အော်ဂဲနစ်ရေဆိုးများကို ကုသရန် အရေးကြီးဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အသက်သွင်းထားသော sludge၊ ဇီဝဇကာ၊ သက်ရှိ rotary table၊ ဓာတ်တိုးရေကန်၊ anaerobic digestion စသည်ဖြင့်။
    ၁၅ဝ၈
    ၎င်းတို့တွင် ရေဆိုးများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ကုသမှုနည်းလမ်းမှာ သေးငယ်သောဇီဝရုပ်များကို ရှုပ်ထွေးသောအော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်အဖြစ်သို့ ရိုးရှင်းသောအဆိပ်ဖြစ်စေသော အရာအဖြစ် အင်ဇိုင်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အဆိပ်မရှိသော အရာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့်နည်းလမ်းကို အခြေခံထားသည်။ ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်သည့် အဏုဇီဝသက်ရှိများ၏ မတူညီသော အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်များအရ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကုသမှုကို ကောင်းသောဓာတ်ငွေ့ (အောက်စီဂျင်) ဇီဝကုသမှုနှင့် anaerobic (အောက်ဆီဂျင်) ဇီဝကုသမှုဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သောဓာတ်ငွေ့ဇီဝကုသမှုသည်အောက်ဆီဂျင်၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပြီး, ကောင်းသောဓာတ်ငွေ့ capillaria ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထမ်းဆောင်။ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အသက်တာလှုပ်ရှားမှုများ - ဓာတ်တိုးခြင်း၊ လျှော့ချခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များအားဖြင့် ဘက်တီးရီးယားများသည် စုပ်ယူထားသော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်အစိတ်အပိုင်းကို ရိုးရှင်းသော inorganic matter (CO2, H2O, NO3-, PO43-, etc.) အဖြစ်သို့ ဓာတ်တိုးစေပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်၊ နှင့် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းကို ၎င်းတို့၏ ကြီးထွားမှုနှင့် မျိုးပွားမှုဖြစ်စေရန်အတွက် သက်ရှိများလိုအပ်သော အာဟာရအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါ။ Anaerobic ဇီဝသက်ရှိများ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် အောက်ဆီဂျင်မရှိခြင်းတွင် Anaerobic ဇီဝကုသမှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ anaerobic ဘက်တီးရီးယားများသည် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များကို ချေဖျက်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် အောက်ဆီဂျင်အတွက် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် CO2၊ NO3-၊ PO43- စသည်တို့မှ အောက်ဆီဂျင်ရယူရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုထုတ်ကုန်များမှာ CH4၊ H2S၊ NH3 စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ရေဆိုးများကို ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြင့် ကုသရန်၊ ရေဆိုးအတွင်းရှိ ညစ်ညမ်းမှုများ၏ ဇီဝရုပ်ကြွင်းများ ပျက်စီးနိုင်မှုကို ဦးစွာ ဆန်းစစ်သင့်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ရှုထောင့်သုံးမျိုး ရှိသည်- ဇီဝပျက်စီးနိုင်မှု၊ ဇီဝကုထုံးအခြေအနေများနှင့် ရေဆိုးအတွင်းရှိ ရောဂါပိုးမွှားများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် ဟန့်တားသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော ညစ်ညမ်းမှုပမာဏကို ကန့်သတ်ထားသည်။ Biodegradability ဆိုသည်မှာ သက်ရှိများ၏ ဘဝလှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့် ညစ်ညမ်းစေသော ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ညစ်ညမ်းခြင်း၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အတိုင်းအတာကို ရည်ညွှန်းသည်။ ကောင်းမွန်သောဓာတ်ငွေ့ဇီဝကုသမှုအတွက် CO2၊ H2O နှင့် အလယ်အလတ် metabolites များမှတစ်ဆင့် အဏုဇီဝသက်ရှိများမှ လေထုညစ်ညမ်းစေသော CO2၊ H2O နှင့် ဇီဝဒြပ်စင်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ခြေကို ရည်ညွှန်းပြီး ကောင်းသောဓာတ်ငွေ့အခြေအနေများအောက်တွင် ထိုညစ်ညမ်းမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနှုန်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ အဏုဇီဝသက်ရှိများသည် အချို့သောအခြေအနေများ (အာဟာရအခြေအနေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ စသည်) တွင်သာ အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုကို ထိရောက်စွာ ချေဖျက်နိုင်သည်။ မှန်ကန်သော အာဟာရနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဇီဝရုပ်ကြွင်းများကို ချောမွေ့စွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် pH၊ အပူချိန်၊ နှင့် ကာဗွန်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ဖော့စဖရပ်တို့၏ အချိုးအစားကဲ့သို့သော အခြေအနေများ၏ အကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။
    ရေအရင်းအမြစ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနတွင်၊ လူများသည် နာနိုမိုက်ခရိုအမှုန်အမွှားများကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် အလွန်အာရုံစိုက်ကြသည်။ ရေတွင်ရှိသော နာနိုမိုက်ခရို အမှုန်အမွှားများသည် 1um ထက်နည်းသော သေးငယ်သော အမှုန်အမွှားများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းမှုသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်၊ ရွှံ့စေးသတ္တုဓာတ်များ၊ ဓာတုအော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များ၊ မြေဆွေး၊ ဆီနှင့် ရေညှိဒြပ်စင်များ စသည်တို့သည် အလွန်ရှုပ်ထွေးပါသည်။ အားကောင်းသော စုပ်ယူမှုအားကောင်းသော ရွှံ့စေးသတ္တုဓာတ်များသည် အဆိပ်ပြင်းသတ္တုအိုင်းယွန်းများ၊ အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းစေသောပစ္စည်းများ၊ ရောဂါပိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ဘက်တီးရီးယားများနှင့်၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအခြားညစ်ညမ်းမှုများ။ သဘာဝရေတွင်ရှိသော Humus နှင့် ရေညှိဓာတ်များသည် ကလိုရင်း ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် ကင်ဆာဖြစ်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများကို ရေသန့်စင်မှုတွင် ကလိုရင်း ပိုးသတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကလိုရင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ အဆိုပါ နာနိုမိုက်ခရို အမှုန်အမွှားများ၏ တည်ရှိမှုသည် လူ့ကျန်းမာရေးကို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် ထိခိုက်စေနိုင်သည့် သက်ရောက်မှုရှိရုံသာမက ရေအရည်အသွေး အခြေအနေများကို ဆိုးရွားစွာ ဆိုးရွားစေကာ မြို့ပြရေဆိုးများကို သမားရိုးကျ သန့်စင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကဲ့သို့သော ရေသန့်စင်မှု အခက်အခဲကို တိုးမြင့်စေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အနည်ထိုင်ကန်၏ floc သည် အထက်သို့ လွင့်သွားပြီး filter tank သည် စိမ့်ဝင်ရန် လွယ်ကူသောကြောင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေး ကျဆင်းလာပြီး လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များ တိုးလာစေသည်။ သမားရိုးကျ သမားရိုးကျ ကုသရေးနည်းပညာသည် ရေတွင်ရှိသော အဆိုပါ နာနိုမိုက်ခရို ညစ်ညမ်းမှုများကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားမပေးနိုင်ဘဲ၊ အချို့သော အဆင့်မြင့် သန့်စင်မှုနည်းပညာများဖြစ်သည့် ultrafiltation membrane နှင့် reverse osmosis တို့သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းကြောင့် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုရန် ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထိရောက်ပြီး စီးပွားရေးအသစ်သော ရေသန့်စင်မှုနည်းပညာကို သုတေသနပြုကာ တီထွင်ရန် အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါသည်။16pd6

    စီမံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

    အိမ်တွင်း မိလ္လာသန့်စင်မှုစနစ်တွင် စက်ကိရိယာ အမျိုးမျိုး လိုအပ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အသုံးများသော ကုသရေး ကိရိယာများ။

    1. Grille: စက္ကူ၊ အဝတ်စကဲ့သို့ ရေဆိုးများတွင် ကြီးမားသော အမှုန်အမွှားများကို ဖယ်ရှားရန် အသုံးပြုသည်။

    2. Sand sedimentation tank- ရေဆိုးအတွင်းရှိ သဲနှင့် သဲနှင့် အခြားသော အစိုင်အခဲအမှုန်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။

    3. အနည်ထိုင်ခြင်းကန်- ပဏာမ ကုသမှုအတွက် အသုံးပြုသည်၊ ရေဆိုးအတွင်းရှိ ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများနှင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အနည်အနှစ်များကို ဆွဲငင်အားဖြင့် ရွာသွန်းစေသည်။

    4. Air flotation tank- မူလကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသော၊ ရေဆိုးအတွင်းရှိ ဆိုင်းငံ့ထားသောအရာသည် ပူဖောင်းများ၏လုပ်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် လွင့်ပျံသွားပြီးနောက် ၎င်းကိုခြစ်ရာဖြင့်ဖယ်ရှားသည်။

    5. Filter: မူလကုသမှုအတွက်၊ ရေဆိုးအတွင်းရှိ ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများနှင့် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ဇကာကြားခံမှတဆင့်၊

    ၁၇po၃
    6. Activated sludge reaction tank- activated sludge နှင့် oxygen တို့ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် အလယ်အလတ် ကုသမှုအတွက် အသုံးပြုသည်၊ သို့မှသာ microorganisms များသည် ရေဆိုးထဲတွင် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များကို ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။

    7. Anaerobic digester- အလယ်အလတ် ကုသမှုအတွက် အသုံးပြုသော၊ anaerobic အခြေအနေများအောက်တွင် အဏုဇီဝသက်ရှိများ၏ လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်၊ ရေဆိုးအတွင်းရှိ အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များကို ဇီဝဓာတ်ငွေ့အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။

    8. Biofilm ဓာတ်ပေါင်းဖို- အလယ်အလတ် ကုသမှုအတွက် အသုံးပြုသော၊ ရေဆိုးအတွင်းရှိ ဇီဝရုပ်ကြွင်းများကို ဇီဝဖလင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့် ပျက်ဆီးသွားပါသည်။

    ၉။ နက်ရှိုင်းသောစစ်ထုတ်ခြင်း- ဇကာမီဒီယာမှတစ်ဆင့် ရေဆိုးများမှ သြဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို သဲလွန်စများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အဆင့်မြင့်ကုသမှုအတွက် အသုံးပြုသည်။

    11. Ozone oxidation reactor - ရေဆိုးအတွင်းရှိ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အိုဇုန်းဓာတ်တိုးခြင်းမှတစ်ဆင့် အဆင့်မြင့်ကုသမှုအတွက်၊

    ဖော်ပြချက် ၂