"ہائی سی او ڈی، لو ٹی پی، اور ہائی ٹی این" کا منظر نامہ شدید کاربن-نائٹروجن-فاسفورس عدم توازن کی کلاسک صورت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ مضمون مختصر طور پر اس مسئلے کی تشخیص اور اس سے نمٹنے کا طریقہ بتاتا ہے (مواد اور اعداد و شمار عملی تجربے پر مبنی ذاتی خیالات کی عکاسی کرتے ہیں اور صرف حوالہ کے لیے ہیں)۔
عمل کی ایڈجسٹمنٹ کے بنیادی مقاصد کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے:
1. "فاسفورس کی حد" کو فوری طور پر حل کریں-مائیکروبیل پھیلاؤ کے لیے رکاوٹ؛
2. کاربن کے اضافی ماخذ کو مؤثر طریقے سے استعمال کریں
3. گہرے نائٹروجن کے اخراج کو حاصل کریں-اس بات کو یقینی بنائیں کہ اعلی-TN کا اخراج مستقل طور پر خارج ہونے والے معیارات پر پورا اترتا ہے۔
مخصوص ایڈجسٹمنٹ کے اقدامات ذیل میں تفصیلی ہیں، انجینئرنگ کے نفاذ کی منطق کے مطابق ٹوٹے ہوئے ہیں۔
I. "زندگی-کی بچت" کی ایڈجسٹمنٹ فوری طور پر درکار ہے: درست فاسفورس سپلیمنٹیشن
باقی تمام اقدامات کے لیے یہ شرط ہے۔ فاسفورس-کی کمی کے حالات میں، یہاں تک کہ وافر کاربن اور آکسیجن کے ساتھ، چالو کیچڑ صحت مند جھنڈ نہیں بنا سکتا۔ اس کے بجائے، یہ بکھرنے اور دھونے کی طرف جاتا ہے۔
تصدیق کریں اور خوراک کا حساب لگائیں۔
تقریباً BOD₅:P=100:1 کے تناسب کی بنیاد پر اضافی رقم کا تعین کریں۔ اگر صرف COD ڈیٹا دستیاب ہے تو تبدیلی کے لیے BOD₅/COD تناسب استعمال کریں (مثال کے طور پر، اگر BOD₅/COD ≈ 0.5، تخمینہ COD:P ≈ 200:1 کی بنیاد پر)۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خوراک کو متحرک طور پر اصل اثر انگیز بہاؤ کی شرح اور فاسفورس کی تعداد کی بنیاد پر شمار کریں۔
فاسفورس کا منبع اور خوراک کا نقطہ منتخب کریں۔
فاسفورس کا ذریعہ: آسانی سے جذب ہونے والے آرتھو فاسفیٹ جیسے امونیم ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ یا سوڈیم ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ کو ترجیح دیں۔ جب کہ ڈائمونیم ہائیڈروجن فاسفیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر نائٹروجن کی بھی کمی ہو، موجودہ منظر نامے میں نائٹروجن کی اعلی سطح شامل ہے۔ لہذا، فاسفورک ایسڈ یا سوڈیم ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ کی سفارش کی جاتی ہے تاکہ اضافی نائٹروجن شامل نہ کریں۔
ڈوزنگ پوائنٹ: بائیولوجیکل ٹینک میں اینوکسک زون کے آخر یا ایروبک زون کے آغاز میں ڈوزنگ پوائنٹ رکھیں، جس سے مائکروجنزم براہ راست ایروبک زون میں داخل ہونے پر فاسفورس لے سکتے ہیں۔ پوری خوراک کو اینیروبک زون میں پھینکنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے فاسفورس-جمع کرنے والے جانداروں کی طرف سے ضرورت سے زیادہ جذب ہو سکتا ہے (چونکہ یہاں فاسفورس کو ہٹانا مقصد نہیں ہے) یا غیر موثر پریسیپیٹیٹس کی تشکیل۔
منتقلی کی مدت کے دوران نگرانی
فاسفورس کی تکمیل کے 2-3 دنوں کے اندر، کیچڑ کو حل کرنے کا تناسب (SV) ابتدائی طور پر کم ہو جائے گا کیونکہ floc کا معیار بہتر ہوتا ہے، جس کے بعد مائکروبیل آبادی کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔ ہم وقت سازی سے کل فاسفورس کے اخراج کی نگرانی کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سپلیمنٹیشن کے بعد سطحیں حد کے اندر رہیں (حفاظتی مارجن کو برقرار رکھتے ہوئے مائکروبیل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مثالی طور پر 0.3–0.5 mg/L پر کنٹرول کیا جاتا ہے)۔
II "High COD" کو "Denitrification Asset" میں تبدیل کرنا: کاربن ذرائع کی پہلے سے-پوزیشننگ اور مرحلہ وار خوراک
چونکہ کاربن کا منبع وافر مقدار میں ہے، اس لیے اسے ایروبک زون میں سیلاب آنے اور آکسیجن کے استعمال کے ذریعے ضائع ہونے کے بجائے ڈینیٹریفیکیشن کے لیے مکمل طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔
ملٹی-پوائنٹ انفلوئنٹ یا کاربن سورس ڈائیورژن کو نافذ کریں۔
خام پانی (ہائی سی او ڈی) کے ایک حصے کو-بنیادی تلچھٹ کے ٹینک کو نظرانداز کرتے ہوئے-براہ راست اینوکسک زون میں موڑ دیں تاکہ ڈینیٹریفیکیشن کے لیے کاربن ماخذ کے طور پر کام کیا جا سکے۔ اسکریننگ اور گرٹ کو ہٹانے کے بعد، کچا پانی سیدھا اینوکسک ٹینک کی طرف "چھلانگ" لگا سکتا ہے، جو کاربن کے ماخذ کو آکسائڈائز ہونے اور پرائمری سیڈیمینٹیشن ٹینک یا ایروبک زون میں ضائع ہونے سے روکتا ہے۔ نائٹروجن کو ہٹانے کے کل اہداف کی بنیاد پر آسانی سے بایوڈیگریڈیبل COD کی مقدار کو کنٹرول کریں جو اینوکسک زون میں داخل ہوتا ہے۔
کاربن ماخذ کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہائیڈولیسس-تیزابیت کو بہتر بنائیں
اگر COD زیادہ ہے لیکن BOD₅/COD کا تناسب کم ہے، تو یہ ریفریکٹری (-سے-کم کرنے کے لیے مشکل) آرگینکس کی برتری کی نشاندہی کرتا ہے۔ بڑے، ریفریکٹری آرگینک مالیکیولز کو آسانی سے بایوڈیگریڈیبل VFAs (متغیر فیٹی ایسڈز) میں توڑنے کے لیے علاج سے پہلے کے مرحلے میں ایک ہائیڈرولیسس-تیزابیت کا ٹینک نصب کیا جا سکتا ہے، اس طرح کاربن کے ماخذ کے استعمال کی کارکردگی کو ڈینیٹریفیکیشن کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
بقایا کاربن استعمال کرنے کے لیے ایروبک زون کا استعمال کریں۔
لامحالہ، کاربن کا کچھ ذریعہ ایروبک زون میں داخل ہو جائے گا۔ اس صورت میں، یقینی بنائیں کہ ایروبک مرحلے کے اختتام پر تحلیل شدہ آکسیجن (DO) کم از کم 2 mg/L ہے تاکہ بقایا BOD کو مکمل طور پر آکسائڈائز کیا جا سکے اور COD کو حد سے تجاوز کرنے سے روکا جا سکے۔ مزید برآں، چونکہ اضافی کاربن کے ذرائع ہیٹروٹروفک بیکٹیریا کی افزائش کا باعث بن سکتے ہیں-ممکنہ طور پر نائٹریفائنگ بیکٹیریا کو جمع کر سکتے ہیں-کیچڑ کی عمر اور نامیاتی لوڈنگ کو احتیاط سے کنٹرول کیا جانا چاہیے۔
III "ہائی ٹوٹل نائٹروجن" چیلنج کو نشانہ بنانا: نائٹریفیکیشن کو زیادہ سے زیادہ بنانا-ڈینیٹریفیکیشن پوٹینشل
نائٹروجن کی اعلی سطحوں کو نائٹریفیکیشن اور ڈینیٹریفیکیشن دونوں مراحل کو ان کی پوری صلاحیت کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
نائٹریفیکیشن سٹیج: نائٹریفائنگ بیکٹیریا کے لیے جگہ اور وقت بنانا
کیچڑ کی عمر پر قابو: نائٹریفائنگ بیکٹیریا کی نسل طویل ہوتی ہے۔ کیچڑ کی عمر کم از کم 15 دن (موسم سرما میں 20 دن سے زیادہ) برقرار رکھی جانی چاہئے تاکہ ہیٹروٹروفک بیکٹیریا کو تیزی سے پھیلتے ہوئے انہیں "ہجوم سے باہر" ہونے سے روکا جاسکے۔ DO مینٹیننس: DO کو ایروبک زون میں مستقل 2–3 mg/L پر برقرار رکھیں؛ توانائی کو بچانے کی کوشش میں اسے ضرورت سے زیادہ کم نہ کریں۔
الکلائنٹی مانیٹرنگ اور سپلیمنٹیشن: نائٹریفیکیشن الکلائنٹی استعمال کرتی ہے (تقریباً 7.14 گرام CaCO₃ فی گرام NH₄⁺‑N آکسائڈائزڈ استعمال کیا جاتا ہے)۔ جب پی ایچ 7.0 سے نیچے آجاتا ہے تو نائٹریفیکیشن کی شرح نمایاں طور پر گر جاتی ہے۔ لہٰذا، مخلوط شراب کی پی ایچ کو 7.5 اور 8.0 کے درمیان برقرار رکھنے کے لیے Na₂CO₃ یا مائع الکلی کا استعمال کیا جانا چاہیے۔
ڈینیٹریفیکیشن زون: کاربن کے اندرونی اور بیرونی دونوں ذرائع کا زیادہ سے زیادہ استعمال۔
انٹرنل ری سرکولیشن ریشو آپٹیمائزیشن: ہائی-نائٹریٹ مکسڈ الکحل کو ایروبک زون کے سرے سے واپس اینوکسک زون تک ری سرکولیشن کو یقینی بنائیں۔ اندرونی ری سرکولیشن کا تناسب عام طور پر 200% اور 400% کے درمیان سیٹ کیا جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ ری سرکولیشن بہت زیادہ DO متعارف کرواتی ہے، جو انوکسک ماحول میں خلل ڈالتی ہے۔ انوکسک حالات کو برقرار رکھنا: اینوکسک زون میں DO کو 0.5 mg/L سے نیچے سختی سے کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ کیچڑ کو یقینی بنانے کے لیے مکینیکل مکسنگ کا استعمال کریں-سطح کی ہوا سے بچتے ہوئے پانی سے رابطہ کریں۔
کاربن کے ذرائع کا وقتی کنٹرول: اگر بیرونی کاربن ماخذ (اثر سی او ڈی) کافی ہے تو، ڈینیٹریفیکیشن کی شرح 0.03–0.06 کلوگرام NO₃⁻‑N/(kg MLVSS·d) تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر کاربن کی کمی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں (مثلاً بڑھتے ہوئے نائٹریٹ نائٹریٹ-نائٹروجن)، ہنگامی کاربن ذرائع جیسے سوڈیم ایسیٹیٹ پر غور کریں، حالانکہ یہ پہلا انتخاب نہیں ہیں۔ خام پانی کے کاربن مواد کے مکمل استعمال کو ترجیح دیں۔
جزوی نائٹریفیکیشن پر غور کریں-Denitrification یا Anammox (انتہائی کم C/N تناسب کے لیے موزوں؛ جبکہ اس منظر نامے میں وافر کاربن ہے-جزوی راستوں کو غیر ضروری بناتا ہے-یہ ٹیکنالوجیز مستقبل کے تکنیکی اختیارات کے طور پر کام کر سکتی ہیں)۔
اگر کل نائٹروجن بہت زیادہ ہے اور کاربن کے ذرائع-کثرت ہونے کے باوجود-اب بھی ڈینیٹریفکیشن کے مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں (ایک انتہائی صورت)، کوئی بھی نائٹروجن کو ہٹانے کے لیے Anammox کے ساتھ مل کر جزوی نائٹریفیکیشن (نائٹریٹ جمع) کی کوشش کر سکتا ہے۔ تاہم، اس کو عملی طور پر نافذ کرنا مشکل ہے، جس کے لیے آن لائن نگرانی اور درست کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسے ایک طویل مدتی اصلاح کی حکمت عملی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔
چہارم "ہائی سی او ڈی لیکن ناقص بایوڈیگریڈیبلٹی" کے خصوصی کیس سے خطاب
اگر نگرانی سے BOD₅/COD کا تناسب <0.2 ظاہر ہوتا ہے، تو اعلی COD کا حیاتیاتی عمل کے ذریعے براہ راست استعمال کرنا مشکل ہے، اور مذکورہ کاربن ماخذ کے استعمال کی حکمت عملی نمایاں طور پر کم موثر ہوگی۔ اس مرحلے پر، مندرجہ ذیل اقدامات کی ضرورت ہے:
1. بوجھ میں کمی کے لیے فزیکو کیمیکل پریٹریٹمنٹ: کوایگولیشن-سیڈیمینٹیشن، کیمیکل آکسیڈیشن (فینٹن، O₃)، یا فعال کاربن جذب کرنے والے یونٹس کو حیاتیاتی نظام کے اوپری حصے میں لگائیں تاکہ ریکالسیٹرینٹ COD کو 30%–50% تک کم کیا جا سکے، اس طرح ابتدائی طور پر بی او ڈی سی او کی سطح میں بہتری آتی ہے۔
2. بائیو-اضافہ: ہائیڈولیسس-تیزابیت کے ٹینک میں خصوصی بیکٹیریل تناؤ یا حیاتیاتی خامروں کو خوراک دیں، یا پی اے سی ٹی عمل (پاؤڈرڈ ایکٹیویٹڈ کاربن-ایکٹیویٹڈ سلج) کو استعمال کریں تاکہ ریکسیٹرنٹ مادوں کو جذب کر سکیں اور ان کی رہائش کا وقت بڑھا سکیں۔
3. ایک حتمی حفاظت کے طور پر جھلیوں کی علیحدگی: بائیو کیمیکل مرحلے کے اختتام پر MBR یا NF/RO سسٹمز کا استعمال کریں تاکہ بقایا COD کو حاصل کیا جا سکے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ نتیجے میں آنے والے ارتکاز کا الگ سے علاج کیا جائے۔
V. آپریشنل مینجمنٹ کے لیے "سیفٹی نیٹ"
فاسفورس توازن کی مسلسل نگرانی: ہر شفٹ کے دوران انفلوئنٹ میں، انیروبک زون کے آخر میں، اور ایروبک زون کے آخر میں کل فاسفورس (TP) کی سطح کی جانچ کریں۔ یہ ناکافی سپلیمنٹیشن کی وجہ سے کیچڑ کے ٹوٹنے کو روکتا ہے اور فاسفورس کی ضرورت سے زیادہ خوراک کی وجہ سے ہونے والے اخراج کی حد کی خلاف ورزیوں سے بچتا ہے۔
آن لائن امونیا نائٹروجن/نائٹریٹ نائٹروجن پروفائلنگ: ایروبک زون کے ساتھ امونیا نائٹروجن اور نائٹریٹ نائٹروجن کی تعداد میں تبدیلیوں کا سراغ لگا کر نائٹریفیکیشن کی تکمیل کے نقطہ اور اندرونی ری سائیکل تناسب کی مناسبیت کا اندازہ کریں۔
کیچڑ کی خصوصیات کا خوردبینی معائنہ: فوری طور پر فاسفورس کے منبع میں ممکنہ رکاوٹوں یا ناکافی خوراک کی چھان بین کریں اگر فلوک ذرات ٹھیک ہو جائیں، فلیمینٹس بیکٹیریا پھیل جائیں، یا مفت-تیراکی کے بیکٹیریا بڑھ جائیں۔
بیک اپ ہنگامی کیمیکلز کی تیاری: سپلائی چین میں رکاوٹوں کو روکنے کے لیے فاسفورک ایسڈ، کاربن کے ذرائع (سوڈیم ایسیٹیٹ) اور الکلائنٹی ایجنٹس (مائع الکلی) کے مناسب ذخائر کو برقرار رکھیں۔
ان پیرامیٹرز پر کلورائڈ آئنوں کا اثر:
I. بنیادی ارتباط: کس طرح کلورائڈ آئنز امونیا نائٹروجن کی سطح کو بڑھنے کا سبب بنتے ہیں (نائٹریفیکیشن سسٹم کا خاتمہ)
یہ سب سے سیدھا اور اہم ربط ہے۔ اعلی کل نائٹروجن کی سطحوں میں اکثر امونیا نائٹروجن کا نمایاں تناسب شامل ہوتا ہے۔ کلورائیڈ آئنوں کی زیادہ مقدار امونیا نائٹروجن کی پروسیسنگ کے لیے ذمہ دار مائکروجنزموں کو ٹھیک ٹھیک "مار" کر سکتی ہے۔
آسموٹک جھٹکا: نائٹریفائنگ بیکٹیریا سب سے پہلے ختم کیے جاتے ہیں۔
نائٹریفائنگ بیکٹیریا (خاص طور پر امونیا-آکسیڈائزنگ بیکٹیریا) آسموٹک پریشر میں تبدیلیوں کے لیے انتہائی حساس ہوتے ہیں-سی او ڈی کو کم کرنے والے ہیٹروٹروفک بیکٹیریا سے کہیں زیادہ۔ جب کلورائد آئن کا ارتکاز تیزی سے بڑھتا ہے (مثلاً 5,000–10,000 mg/L سے زیادہ)، تو ان کے خلیے پانی سے محروم ہوجاتے ہیں، جس کی وجہ سے میٹابولک سرگرمی بند ہوجاتی ہے یا سیل کی موت بھی ہوجاتی ہے۔ فوری نتیجہ: ایروبک زون کے اسٹالز میں نائٹریفیکیشن؛ امونیا نائٹروجن کو نائٹریٹ اور نائٹریٹ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے امونیا کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس ڈیٹا پیٹرن کا مشاہدہ کریں گے: زیادہ اثر والا امونیا، جس میں بہاؤ والے امونیا کا اخراج تقریباً بااثر کے برابر ہوتا ہے۔
"سیڈو-سی او ڈی" مداخلت کی وجہ سے غلط فہمی: جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، کلورائڈ آئن سی او ڈی کی پیمائش میں مداخلت کرتے ہیں۔ اگر آپ جس "اعلی COD" کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ ایک وہم ہے-جس کا مطلب ہے کہ اصل COD کم ہے-اور آپ اس غلط پڑھنے کی بنیاد پر دوبارہ گردش یا ہوا کو بڑھاتے ہیں، تو آپ صرف نظام کی عدم استحکام کو بڑھا دیں گے۔ قطع نظر، اعلی کلورائد کی سطح نائٹریفائنگ بیکٹیریا کو آزادانہ طور پر روکتی ہے کہ آیا COD پڑھنا درست ہے۔
II مجموعی اثر: ہائی امونیا، ہائی کلورائیڈ، اور فاسفورس کی کمی کی وجہ سے "ڈیتھ سرپل"
امونیا زہریلا اور نمکین زہریلا کے درمیان ہم آہنگی:
امونیا نائٹروجن (خاص طور پر مفت امونیا، یا ایف اے) کی زیادہ مقدار مائکروجنزموں کے لیے فطری طور پر روکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، زیادہ نمکیات (کلورائیڈ آئن) سیل کے اندرونی اور بیرونی حصے کے درمیان توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ یہ دوہری تناؤ مائکروبیل سرگرمی کو شدید طور پر سمجھوتہ کرتے ہیں۔
اہم نکتہ: تناؤ کے شکار مائکروجنزموں کو خلیے سے سوڈیم اور کلورائیڈ آئنوں کو پمپ کرکے آئنک توازن برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ توانائی (ATP) استعمال کرنی چاہیے۔ یہ انرجی-گہری عمل فاسفورس پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ تاہم، چونکہ آپ کے سسٹم میں فاسفورس کی شدید-کمی ہے، لہٰذا مائکروجنزموں کے پاس زیادہ نمکیات اور زیادہ امونیا کے مشترکہ زہریلے پن کو برداشت کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہے، جس کی وجہ سے خلیے کی موت اور خود بخود تیز ہو جاتی ہے۔
کیچڑ کا ٹوٹنا زیادہ امونیا نائٹروجن جاری کرتا ہے:
جب مائکروبیل خلیے مر جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر پھٹ جاتے ہیں، انٹرا سیلولر نامیاتی نائٹروجن مرکبات-جیسے پروٹین اور نیوکلک ایسڈ-پانی میں خارج ہوتے ہیں اور امونیا نائٹروجن میں امونیفائینگ بیکٹیریا کے ذریعے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک تباہ کن شیطانی چکر پیدا کرتا ہے:
فاسفورس کی کمی → مائکروجنزم مر جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں، زیادہ نمکیات/امونیا کے زہریلے پن کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں → مزید امونیا نائٹروجن خارج ہوتی ہے → امونیا کی زہریلا تیز ہوتی ہے → مزید مائکروجنزم مر جاتے ہیں۔
اس مرحلے پر، آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ-متاثر امونیا کے جھٹکے کے بغیر بھی-ایروبک ٹینک کے آخر میں امونیا کا ارتکاز اثر والے سے زیادہ ہے۔ اس رجحان کو اینڈوجینس امونیا کی رہائی کے طور پر جانا جاتا ہے۔
III عمل کی خرابی کا سراغ لگانا: امونیا ڈیٹا تجزیہ کے ذریعے مسائل کی تشخیص
ہائی-کلورائیڈ پس منظر کو دیکھتے ہوئے، مختلف نائٹروجن شکلوں کے اشارے واضح تشخیصی اشارے فراہم کر سکتے ہیں۔ انتہائی زیادہ امونیا-نائٹروجن؛ نائٹریٹ-نائٹروجن کی سطح صفر کے قریب
مظاہر: ایروبک ٹینک کے آؤٹ لیٹ پر امونیا-نائٹروجن کی سطح اتنی ہی زیادہ رہتی ہے جتنی انفلوئنٹس میں ہوتی ہے، پھر بھی نائٹریٹ-نائٹروجن کا بمشکل ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔
تشخیص: نائٹریفیکیشن فنکشن مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ ہائی کلورائڈ آئن پس منظر کو دیکھتے ہوئے، نمکیات کی روک تھام بنیادی مشتبہ ہے۔
ہنگامی اقدامات: کلورائیڈ آئنوں کے ماخذ کی نشاندہی اور اسے فوری طور پر کاٹ دینا چاہیے۔ عارضی جھٹکے کی صورتوں میں (جیسے سمندری پانی کی دخل اندازی)، اثر کے بہاؤ کو کم کریں اور "بند-لوپ ایریشن" (بغیر آمد کے ہوا) پر سوئچ کریں تاکہ آہستہ آہستہ معمول کے کام کو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے نمکینیت کو کم کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ معیاری ایڈجسٹمنٹ-جیسے کیچڑ کی عمر کو تبدیل کرنا یا ہوا کی شدت میں اضافہ-مکمل طور پر غیر موثر ہوں گے۔
ہائی امونیا-نائٹروجن اور ہائی نائٹریٹ-نائٹروجن
رجحان: نائٹریفیکیشن جزوی طور پر فعال ہے، لیکن امونیا کی تبدیلی نامکمل ہے۔
تشخیص: کلورائد آئن کا ارتکاز ایک اہم حد (2,000-5,000 mg/L) پر ہوسکتا ہے، جو نائٹریفیکیشن کی شرح کو شدید طور پر روکتا ہے۔ متبادل طور پر، فاسفورس کی کمی نائٹریفائنگ بیکٹیریا کی آبادی کو محدود کر سکتی ہے۔ ایک طول بلد پروفائل تجزیہ کی ضرورت ہے اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ امونیا کی سطح کہاں کم ہوتی ہے۔ روک تھام کی ڈگری کا اندازہ لگانے کے لیے اسے ہمارے (آکسیجن اپٹیک ریٹ) ڈیٹا کے ساتھ ملایا جانا چاہیے۔
امونیا کے جمع ہونے اور پی ایچ کے درمیان "اختلاف"
یہ ایک آسانی سے نظر انداز کیا جانے والا ابتدائی انتباہی سگنل ہے۔ نائٹریفیکیشن ایک تیزاب-پیدا کرنے کا عمل ہے (خارج الکلائنٹی) جو عام طور پر پی ایچ کو گرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر امونیا کا ارتکاز پورے ایروبک ٹینک میں زیادہ رہتا ہے جب کہ پی ایچ بڑھتا ہے یا گرنے میں ناکام رہتا ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نائٹریفیکیشن انتہائی کمزور ہے یا مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ یہ رجحان ایک ابتدائی انتباہ کے طور پر کام کرتا ہے-منٹس سے لے کر تقریباً ایک گھنٹہ تک کی پیشگی اطلاع فراہم کرتا ہے-ایک آنے والے نائٹریفیکیشن سسٹم کے ٹوٹنے سے، جو کہ صرف امونیا ڈیٹا سے زیادہ پیش گوئی کرنے والی قدر پیش کرتا ہے۔
