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Weifang Lusheng Equipamento de Tratamento de Água Co., Ltd.
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Instalações integradas de tratamento de águas residuais médicas

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Em geral, após o tratamento bioquímico secundário, a concentração de COD nas águas residuais caiu para abaixo de 100 mg / L, a concentração de BOD5 é mais baixa, para essas características de qualidade da água, os métodos de tratamento profundo atualmente usados ​​são bioquímica, adsorção de carvão ativo e pré-tratamento de ozônio + bioquímica.

Detalhes do produto

Instalações integradas de tratamento de águas residuais médicas
Os equipamentos de tratamento de águas residuais que produzimos são gerais em todo o país e podem lidar com qualquer tipo de água residual de alta e baixa dificuldade.

Vantagens da empresa: envolvido na indústria de águas residuais por muito tempo, com experiência, a empresa é grande e tem boa credibilidade, equipado com instalação e pessoal pós-venda em todo o país, atualmente está coberto por municípios locais.

Vantagens do equipamento: a adoção de novas tecnologias, novos processos, vários modelos de equipamentos estão suficientemente equipados, uma ampla gama de aplicações do equipamento (pode tratar as águas residuais de qualquer indústria).

Nossos principais produtos: equipamentos integrados de tratamento de águas residuais enterrados no solo, equipamentos flutuantes, equipamentos de precipitação, geradores de dióxido de cloro, equipamentos de dosagem, etc.

O corpo principal do sistema UNITANK é um lago de reação retangular separado em várias unidades, tipicamente um lago triplo. Conexão hidráulica entre três piscinas; Cada piscina tem um sistema de ventilação, que pode ser abastecido de gás por um soprador ou por ventilação e agitação mecânica da superfície; As duas piscinas externas possuem barracas de saída e orifícios de emissão de lodo residual, que alternam-se como piscinas de aeração e de precipitação. As águas residuais podem entrar em qualquer uma das três piscinas, usando a entrada contínua de água, com ciclos alternados. Ao ajustar o funcionamento do sistema, o controle temporal e espacial do processo de processamento pode ser alcançado, formando condições aeróbicas, anaeróbicas ou deficientes de oxigênio para alcançar objetivos específicos de processamento.

医疗污水处理一体化设施
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Durante a operação, existem duas piscinas em fase de aeração, enquanto uma das piscinas laterais está em estado de precipitação, a água de saída após o tratamento é eliminada da abertura do barrage e o lodo restante é excluído da piscina inferior. Por exemplo, as águas residuais entram na água da piscina retangular esquerda, a piscina é a piscina de aeração, do tubo de conexão para a piscina de aeração retangular média, e depois através do tubo de conexão para a piscina de precipitação retangular direita, a água de tratamento é drenada pelo barraco fixo, a direção do fluxo da água da esquerda para a direita; Após um certo período de tempo, feche a fechada da piscina esquerda e abra a fechada da piscina média, neste momento, a piscina esquerda começa a parar de aeração e as águas residuais fluem da piscina média para a piscina direita; Após um curto período de transição, feche a fechada da piscina intermediária e, em vez disso, a água da piscina direita, neste momento, a piscina direita é ventilada, a piscina esquerda é saída após a precipitação estática, o fluxo de água flui da direita para a esquerda, concluindo um ciclo de comutação, de modo que as águas residuais podem ser purificadas.
Devido à pobreza do nível de água das três piscinas, o fluxo de água flui de uma piscina lateral para a piscina intermediária e flui de outra piscina lateral, neste momento, o nível de água de uma piscina lateral é o mais alto e inunda o tanque de saída como barraco fixo, quando a piscina lateral da transição da piscina de aeração para a piscina de precipitação, o nível de água deve cair, o resíduo da mistura de água residual no tanque de saída deve ser excluído, e lavar o tanque com água limpa, a mistura de saída e a água de lavagem se reúnem para a piscina especializada, depois com uma pequena bomba de água para a piscina intermediária.

O lodo de partículas aeróbicas é uma nova tecnologia no tratamento biológico de águas residuais. Em comparação com o floco de lodo ativo atualmente comumente usado no método de lodo ativo, a vantagem do lodo de partículas aeróbicas é que o floco de lodo ativo cresce em partículas sob certas condições, a velocidade de sedimentação na água é muito maior do que o floco de lodo ativo, portanto, o uso de lodo de partículas aeróbicas para o tratamento de águas residuais, a concentração biológica na piscina de aeração pode ser significativamente melhorada e o tempo de precipitação pode ser muito reduzido. A concentração de lodo ativo na piscina de aeração do método de lodo ativo é de cerca de 3000 mg · L-1, o tempo de precipitação é de 30 min a 2 h. Enquanto a tecnologia de lodo de partículas aeróbicas é usada, a concentração de lodo na piscina de aeração pode chegar a 10000 a 14000 mg · L-1, o tempo de precipitação é de apenas 1 a 3 min. Em comparação com o lodo de partículas aeróbicas comumente usado no tratamento de águas residuais de alta concentração e águas residuais difíceis de degradar, o tempo de cultivo de lodo de partículas aeróbicas é de cerca de 1 semana a 1 mês, muito menor do que o tempo de início de lodo de partículas aeróbicas de 6 meses. Portanto, a tecnologia de lodo de partículas aeróbicas promete trazer avanços revolucionários para a tecnologia de tratamento biológico de águas residuais de hoje.

No entanto, o tempo de pesquisa sobre a granulação do lodo aeróbico ainda é curto, as pessoas sobre o processo de formação do lodo de partículas aeróbicas, mecanismo de formação, vários fatores ambientais sobre o efeito do lodo de partículas aeróbicas e microbiologia do lodo de partículas, etc., também falta de pesquisa aprofundada. Além disso, a maioria dos estudos sobre o lodo de partículas aeróbicas são realizados em escala de laboratório, usando água artificial de alta concentração de matéria orgânica (como a glicose, etc.) como substrato, usando menos água residual urbana de baixa concentração de matéria orgânica para cultivar lodo de partículas aeróbicas. Por outro lado, as águas residuais urbanas contêm vários tipos de poluentes, o teor de COD é baixo, geralmente inferior a 200 mg · L-1. Atualmente, o tratamento de tais águas residuais é mais do uso de métodos de lama ativa tradicionais, o efeito do tratamento de águas residuais é melhor, mas o sistema de tratamento de lama ativa tradicional é geralmente grande, os custos de construção são altos, a quantidade de lama restante é grande, os custos operacionais são altos e é propenso à expansão da lama.

O processo UNITANK também é conhecido como método de lama ativa integrada (piscina biológica alternada), é composto por três piscinas retângulas, três piscinas conectadas hidráulicamente, cada piscina tem equipamento de fornecimento de oxigênio, pode usar a ventilação de sopro ou a ventilação de superfície, uma piscina retângula em ambos os lados externos, com barraco de saída fixo e abertura de emissão de lama residual, a piscina pode ser uma piscina de gás e uma piscina de precipitação, uma piscina retângula no meio é apenas uma piscina de ventilação. As águas residuais que entram no sistema podem entrar em qualquer uma das três piscinas retangulares em sequência cronológica através do controle da porta de água próxima, como na Figura 1.
O processo UNITANK, um novo processo de tratamento de águas residuais de hoje, é uma nova variante e desenvolvimento do método SBR, que não só tem as principais características do sistema SBR, mas também pode operar em fluxo contínuo a um nível constante, como o método de lama ativa tradicional.

O processo UNITANK pode ser considerado como uma combinação de "método de lote secundário", "método de piscina de aeração comum" e "método de oxidação de três fossas", para superar a entrada de água intermitente do "método de lote secundário", "método de oxidação de três fossas" que ocupa uma grande área e muitas desvantagens do equipamento de "método de piscina de aeração comum", com função de desnitrogenação sincrônica de desfosforação. O processo típico da UNITANK consiste em três piscinas, conectadas hidráulicamente entre elas, cada uma com um sistema de ventilação, e duas piscinas externas com barracas de saída e saídas de lama, que se alternam como piscinas de ventilação e de precipitação.

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As águas residuais podem entrar em qualquer uma das três piscinas, usando a entrada contínua de água e operação alternada de ciclo. Mantenha as piscinas em estado aeróbico, deficiente e anaeróbico sob controle automático para completar a remoção de substâncias orgânicas e nitrogênio-fósforo. No exterior, o sistema UNITANK tornou-se um processo eficiente, econômico, flexível e maduro de tratamento de águas residuais. Com a pesquisa e aplicação, o sistema UNITANK tornou-se um processo eficiente, econômico, flexível e comprovado de tratamento de águas residuais.

O corpo principal do sistema UNITANK é um lago de reação retangular separado em várias unidades, tipicamente um lago triplo. Conexão hidráulica entre três piscinas; Cada piscina tem um sistema de ventilação, que pode ser abastecido de gás por um soprador ou por ventilação e agitação mecânica da superfície; As duas piscinas externas possuem barracas de saída e orifícios de emissão de lodo residual, que alternam-se como piscinas de aeração e de precipitação. As águas residuais podem entrar em qualquer uma das três piscinas, usando a entrada contínua de água, com ciclos alternados. Ao ajustar o funcionamento do sistema, o controle temporal e espacial do processo de processamento pode ser alcançado, formando condições aeróbicas, anaeróbicas ou deficientes de oxigênio para alcançar objetivos específicos de processamento.
A remoção de amônia é um método de primeiro ajustar o pH das águas residuais para 10,8-11,5, em seguida, para que as águas residuais em forma de gotas de água para a transferência de massa com uma grande quantidade de ar, e, em seguida, o nitrogênio de amônia na água na forma de NH3 se espalha para a atmosfera. Este processo de remoção de amônia é simples e fácil de controlar, mas há dois problemas principais:
(1) a eficiência da remoção de amônia é muito relacionada com o valor de pH, a fim de alcançar uma maior taxa de remoção de amônia e nitrogênio, o valor de pH das águas residuais deve ser ajustado para alcalino, a necessidade de adicionar álcali, quanto maior a acidez da água crua, maior a quantidade de álcali do consumo de regulamento do pH; As águas residuais desamoníacas também devem reduzir o pH para neutro, exigindo a adição de ácido ou CO2, o que aumentará os custos operacionais, ao mesmo tempo que aumentará o conteúdo de sólidos solúveis nas águas residuais.

(2) A eficiência da remoção de amônia é muito relacionada com a temperatura da água e a temperatura do ar, quanto menor a temperatura, menor a eficiência da remoção de amônia, quando 20 ° C, a taxa típica de remoção de amônia é de 90% -95%, e quando 10 ° C, a taxa de remoção de amônia é reduzida para abaixo de 75%. Em geral, a proporção de ar e água de soprado é superior a 3000, para o sistema aberto, a temperatura da água tenderá à temperatura ambiente *, a temperatura ambiente muito baixa afetará significativamente a eficiência de soprado, se a temperatura ambiente estiver abaixo de 0 ℃, a desnata não funcionará. Portanto, para as regiões do sul com temperaturas mais altas, se a acidez da água é baixa, é viável usar o método de desnitrogenação por sopro e, nas regiões frias do norte, não é fácil usar desnitrogenação por sopro.
Remoção de amônia por troca iónica

Características do processo de membrana
Em comparação com muitos processos tradicionais de tratamento de água biológica, o MBR apresenta as seguintes características principais:
Qualidade da água de saída estável
Devido ao efeito de separação eficiente da membrana, o efeito de separação é muito melhor do que a piscina de precipitação tradicional, a água de saída é extremamente clara, a suspensão e a turbidez são quase zero, as bactérias e os vírus são removidos substancialmente, a qualidade da água de saída é melhor do que o padrão de qualidade da água de uso comum emitido pelo Ministério da Construção (CJ25.1-89), que pode ser reutilizado diretamente como água de uso comum municipal não potável.
Ao mesmo tempo, a separação de membrana também permite que os micróbios sejam interceptados no reator biológico, permitindo que o sistema mantenha altas concentrações de micróbios, não só melhora a eficiência geral da remoção dos poluentes do dispositivo de reação, garante uma boa qualidade da água de saída, ao mesmo tempo que o reator tem uma boa adaptabilidade às variações da carga de água de entrada (qualidade e quantidade de água), carga de impacto resistente, pode obter uma qualidade de água de saída de alta qualidade.

A produção de lodo restante é baixa
O processo pode ser operado com cargas volumétricas elevadas, baixas cargas de lama e baixa produção de lama residual (em teoria, zero emissões de lama podem ser alcançadas), reduzindo os custos de tratamento de lama.
Terceiro, pequena área, sem restrições de instalação
O biorreator pode manter altas concentrações de microbioma, alta carga de volume do dispositivo de processamento e grande economia de área; O processo é simples, compacto e econômico de área, não é limitado pelo local de instalação e é adequado para qualquer ocasião, podendo ser feito no solo, semi-subterrâneo e subterrâneo.
4. pode remover o amoníaco e os compostos orgânicos difíceis de degradar
Como os micróbios são interceptados no biorreator, favorecendo assim o crescimento de retenção de micróbios que se multiplicam lentamente, como bactérias nitrificadas, a eficiência da nitrificação do sistema é melhorada. Ao mesmo tempo, pode aumentar o tempo de permanência hidráulica de algumas matérias orgânicas difíceis de degradar no sistema, favorecendo a melhoria da eficiência da degradação de matérias orgânicas difíceis de degradar.

Tratamento bioquímico para degradar ainda mais COD em águas residuais é um processo de tratamento mais econômico, sua desvantagem é que a concentração de COD após o tratamento é difícil de alcançar níveis muito baixos, quando o valor de COD requerido é muito baixo, ainda é necessário tomar outras medidas; O processo de adsorção de carvão ativo é um método tecnicamente confiável e econômicamente viável, o COD de saída de água pode atingir cerca de 10 mg / L, a desvantagem é a necessidade de regeneração regular, como uma fábrica de produção de carvão ativo próxima que fornece negócios de troca de carvão, o processo de adsorção de carvão ativo é um tratamento profundo de águas residuais mais ideal; Para os métodos de pré-tratamento de ozônio + tratamento bioquímico, embora possam alcançar níveis mais baixos de COD de água, a água complementar como sistema de refrigeração circular não necessariamente pode reduzir a produção de lama, ao mesmo tempo que o tratamento de ozônio também aumentará significativamente o investimento em infraestrutura e os custos operacionais, a gestão operacional também será complicada, portanto, deve ser considerada cuidadosamente na engenharia real.
Remoção de amoníaco
Atualmente, a tecnologia de tratamento de águas residuais contendo nitrogênio de amônia é: método de bionitrificação, método de troca iônica, método de sopro, método de membrana líquida, cloração ou adsorção e oxidação catalítica úmida, etc., para a concentração de nitrogênio de amônia de várias dezenas de mg / L de água bioquímica secundária, com o método de bionitrificação, método de sopro e método de troca iônica mais aplicado, quando a concentração de nitrogênio de amônia não é alta, é aconselhável usar o método de cloração.

Desamoníaco por nitrificação biológica
A desamônia por biotrificação é o processo de conversão de amônia em nitratos em condições aeróbicas usando bactérias nitricas e subdigestivas. Ambas as bactérias são autonutridas de energia química e, em condições aeróbicas, as bactérias nitrocidas oxidam primeiro a amônia em nitratos e, em seguida, as bactérias nitrocidas oxidam os nitratos em nitratos. Numerosas plantas de tratamento de águas residuais domésticas têm função de bionitrificação para remover o nitrogênio de amônia das águas residuais, para instalações de tratamento especializadas em bionitrificação, o nitrogênio de amônia das águas residuais pode ser removido abaixo de 2 mg / L.

Membrana separada - O biorreator separa os componentes da membrana do biorreator. A mistura no biorreator é pressionada pela bomba circulante até a extremidade do filtro do componente da membrana, e o líquido na mistura sob a pressão atravessa a membrana, tornando-se água de tratamento do sistema; Os sólidos, a matéria macromolecular, etc. são retidos pela membrana e o líquido concentrado retorna ao biorreator. Membrana separada - biorreator é caracterizado por operação estável e confiável, fácil de limpar, substituir e adicionar a membrana; Além disso, o fluxo de membrana é geralmente maior. No entanto, em condições gerais, para reduzir a deposição de poluentes na superfície da membrana, prolongar o ciclo de limpeza da membrana, a bomba de circulação precisa fornecer uma velocidade de fluxo de erro de superfície mais alta, a circulação de fluxo de água é grande, os custos de energia são altos, e a força de corte gerada pela rotação de alta velocidade da bomba faz com que certos bactérios microbianos produzam desativação.

Membrana integrada - O biorreator é a colocação de componentes de membrana dentro do biorreator. A água entra na membrana - biorreator, onde a maioria dos poluentes é removida pelo lodo ativo na mistura e depois filtrada pela membrana sob pressão externa. Esta forma de membrana-biorreator é relativamente baixa devido à eliminação do sistema de circulação de líquidos misturados e à aspiração de água; O espaço é mais compacto do que o segmentado e tem recebido atenção especial nos últimos anos no tratamento de água. No entanto, o fluxo de membrana geral é relativamente baixo, propenso à poluição da membrana e não é fácil de limpar e substituir após a poluição da membrana.
O biorreator de membrana composta também pertence formalmente ao biorreator de membrana integrada, a diferença é que o preenchimento é adicionado ao biorreator, formando assim o biorreator de membrana composta, alterando certas propriedades do reator.

Processo de adsorção de carvão ativo
O método de adsorção de carvão ativo é tecnicamente confiável, o método de tratamento de materialização econômicamente viável, o princípio é usar a área de superfície enorme do carvão ativo para absorver substâncias orgânicas na água, no exterior há muitos anos de prática de produção e aplicação, geralmente o método de lama ativa para a saída de água de segundo nível primeiro para a precipitação e filtração de concreto, em seguida, a adsorção de carvão ativo, a saída de água da torre de carvão pode atingir cerca de 10 mg / L, a proporção de peso de COD de adsorção com o carvão ativo pode atingir 0,3 - 0,8, o efeito operacional é mais ideal, portanto, o uso de carvão ativo para o tratamento de águas residuais de segundo nível é maduro e confiável do ponto de vista técnico.

No entanto, existem algumas barreiras para a saída secundária do tratamento de adsorção de carvão ativo, cujo principal problema é a regeneração do carvão ativo. Durante a operação, a capacidade de adsorção do carvão ativo é gradualmente saturada e deve ser regenerada ou substituída. O método de regeneração é geralmente o método de regeneração térmica, precisa ser secado, termolítica de matéria orgânica, ativação de três processos, onde a temperatura de ativação atinge mais de 820 ° C, o equipamento é mais complexo, para o uso de carvão ativo pequeno sistema, configurar o equipamento de regeneração de carvão ativo é econômicamente inexpensivo, neste caso, o transporte de carvão ativo saturado para a regeneração da fábrica de carvão ativo é mais econômico, algumas fábricas de produção de carvão ativo no país já realizaram este negócio.

Instalações integradas de tratamento de águas residuais médicasOxidação de ozônio + processamento bioquímico
Para as águas residuais bioquímicas muito pobres, o uso de métodos de tratamento bioquímico por si só não pode alcançar um alto efeito de tratamento de COD, por isso, apareceu o processo de oxidação química + tratamento bioquímico, onde o oxidante usa principalmente o ozônio, como o ozônio é um oxidante muito forte, pode oxidar muitos compostos orgânicos complexos em matérias orgânicas simples, transformando os componentes não biodegradáveis ​​em compostos biodegradáveis, neste processo, o ozônio é decomposto em oxigênio, sem a produção de outras substâncias perigosas. Para as unidades de tratamento bioquímico subsequentes, alguns pesquisadores propuseram o processo de carvão bioativo, por um lado, o carvão ativo é usado como um veículo microbiano para o crescimento de biofilmes e, por outro lado, o carvão ativo é usado para absorver substâncias orgânicas difíceis de degradar e reduzir ainda mais a COD nas águas residuais. A aplicação mostra que o processo para a remoção profunda de matérias orgânicas em águas residuais é eficaz, mas há alguns problemas, um é que o carvão ativo ainda precisa ser regenerado, se não for regenerado, o carvão ativo saturado só pode desempenhar o papel de um veículo biológico comum; Se a regeneração for realizada, a biopelícula cultivada na fase anterior será destruída. O segundo problema é que a água de saída secundária após a precipitação e filtração ainda tem 30-40 mg / L de COD, e a concentração de ozônio aumenta de acordo com o aumento dos custos operacionais. Terceiro, o país ainda não pode produzir grandes quantidades de geradores de ozônio, grandes investimentos em infraestrutura e gerenciamento operacional complexo.

O biorreator de membrana de separação de líquido sólido é um tipo de biorreator de membrana mais amplamente estudado no campo do tratamento de água e é uma tecnologia de tratamento de água em piscinas de precipitação secundária em métodos de lama ativa tradicionais em substituição por um processo de separação de membrana. Nas técnicas tradicionais de tratamento biológico de águas residuais, a separação de água de lama é realizada na piscina de dois fundos graças ao efeito da gravidade, sua eficiência de separação depende das propriedades de sedimentação da lama ativa, quanto melhor a sedimentação, maior a eficiência de separação de água de lama.

Enquanto a sedimentabilidade da lama depende das condições operacionais da piscina de aeração, a melhoria da sedimentabilidade da lama deve controlar rigorosamente as condições operacionais da piscina de aeração, o que limita o âmbito de aplicação deste método. Devido aos requisitos de separação de líquidos sólidos da piscina de afundamento, o lodo da piscina de aeração não pode manter concentrações elevadas, geralmente em torno de 1,5 a 3,5 g / L, limitando assim a taxa de reação bioquímica.