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Weifang Lusheng Equipamento de Tratamento de Água Co., Ltd.
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Equipamento integrado de tratamento de águas residuais

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A tecnologia de leito biolíquico do equipamento integrado de tratamento de águas residuais é a utilização de gás ou líquido para fluidificar o filtro de partículas sólidas ligadas a micróbios e purificar as águas residuais. O método de leito fluido biológico aproveita plenamente as características das diferentes fases de atividade da vida dos micróbios, de acordo com as características de crescimento dos micróbios, a fase de tratamento é dividida em três fases: fase de leito fixo, fase de leito fluido e fase de transporte de líquido.

Detalhes do produto

Equipamento integrado de tratamento de águas residuais

Equipamentos gerais nacionais, equipamentos populares e mais vendidos na indústria de tratamento de águas residuais.

Equipamentos integrados adotam novos processos, novas tecnologias e novos materiais para equipamentos pesados totalmente novos.

É muito bem utilizado em esgotos domésticos, esgotos médicos, lavagem de esgotos, abate de esgotos, pulverização de esgotos e esgotos industriais semelhantes.

Sistema de Biofilme
Alterar as piscinas de hipooxigênio e aeroxídio no sistema A / O para um reator de biofilme fixo, ou seja, formar um sistema de desnitrogenação de biofilme. Este sistema deve ter refluxo de líquido misturado, mas não é necessário refluxo de lama, no reator aeróbico com deficiência de oxigênio, dois sistemas de lama adaptados à desnitrificação e oxidação aeróbica e reações de nitrificação.
Remoção de nitrogênio
Os métodos químicos e físicos comumente usados ​​para a remoção de nitrogênio são o método de cloração de ponto de dobradura, o método de precipitação química, o método de troca iónica, o método de extração de sopro, o método de membrana líquida, o método de electrosemise e o método de oxidação úmida catalítica.
Metodo de cloração em ponto de dobragem
O método de cloração discontinua é um tipo de tratamento químico do tratamento de água residual de amônia e nitrogênio com a reação de amônia e cloro na água para gerar nitrogênio e remover amônia da água. Este método também pode desempenhar um efeito bactericida, ao mesmo tempo que parte da matéria orgânica é inorganizada, mas o resíduo de cloro permanece na água após o tratamento de cloração e deve ser desclorado.

污水处理一体化设备
Em água que contém amônia HClO, quando o pH está perto de neutro, com a adição de HClO, a seguinte reação principal é realizada gradualmente:
NH3 + HClO → NH2Cl + H2O ①
NH2Cl + HClO → NHCl2 + H2O ②
NH2Cl + NHCl2 → N2 + 3H + + 3Cl- ③
A quantidade de cloro e a proporção de azoto amônico (abreviadamente Cl / N) abaixo de 5,07, a primeira reação do tipo ① é realizada, gerando cloramina (NH2Cl), a concentração de cloro residual na água aumenta, em seguida, com o aumento da quantidade de ácido hipoclorado, a cloramina reage de acordo com o tipo ②, gerando cloramina (NHCl2), ao mesmo tempo que a reação do tipo A, N N N é removida como N2 na água. Como resultado, a concentração de resíduos de cloro na água diminui com o aumento do Cl / N, e quando a relação Cl / N atinge um valor superior a um determinado número, o resíduo de ácido hipoclorado (ou seja, resíduos de cloro livre) aumenta devido à não reação, e a concentração de resíduos de cloro na água aumenta novamente, o ponto deste valor mínimo é chamado de ponto discontínuo (habitualmente chamado de ponto de flexão). A relação Cl/N é calculada como 7,6. No tratamento de águas residuais, devido à reação do cloro com matérias orgânicas nas águas residuais, a relação C1/N deve ser maior do que o valor teórico de 7,6, geralmente 10. Além disso, quando o pH não está na faixa neutra, mais tricloramina é gerada em condições ácidas e ácido nítrico é gerado em condições alcalinas e a eficiência da desnitrogenação é reduzida.

O método SBR é a abreviação do método de lodo ativo de ordem sequencial, é uma técnica de tratamento de águas residuais de lodo ativo operada por meio de aeração intermitente.
Sua principal característica é a operação ordenada e intermitente, o núcleo da tecnologia SBR é a piscina de reação SBR, que funciona em uma piscina, sem sistema de refluxo de lama. Especialmente adequado para emissões intermitentes e grandes mudanças de fluxo.

污水处理一体化设备
Princípio: para as águas residuais de entrada contínua no ar, depois de um certo tempo por causa da reprodução de micróbios homogênicos floculados como lodo formado. Ele habita uma microbiota predominantemente bacteriana, com uma forte capacidade de adsorção e degradação de matérias orgânicas.

Processo SBR: O processo SBR consiste em um reator que opera em intervalos em uma determinada sequência cronológica. Um processo operacional completo do processo SBR, isto é, o processo operacional de cada reator intermitente no tratamento de águas residuais inclui as seguintes cinco fases: período de reação; período de precipitação; o período de drenagem; As condições operacionais do SBR são caracterizadas por operações intermitentes. Onde a água auto-alimentada, a reação, a precipitação e a drenagem da lama até o período de inatividade terminam como um ciclo operacional. Em um ciclo operacional, o tempo de funcionamento de cada fase, as mudanças no volume de líquido misturado no reator e o estado operacional podem ser controlados com flexibilidade de acordo com a natureza específica das águas residuais, a qualidade da água de saída e os requisitos de função operacional.
vantagem
(1) o processo é simples em comparação com outros processos, menos problemas de eliminação de lodo residual;
(2) ocupar menos espaço, baixos custos operacionais, poupar investimento e investimento do Ministério;
(3) resistência à carga orgânica e ao impacto da carga tóxica, modo de operação flexível;
(4) devido à precipitação estática, o efeito de saída de água é bom, o processo de oxigênio (deficiente) e aeróbio se alterna, a idade da lama é curta e a atividade é alta;
(5) tem um bom efeito de desnitrogenação de fósforo.

Desvantagens:
(1) Os requisitos de controle de automação são elevados.
(2) O tempo de drenagem é curto (durante a drenagem intermitente), e a drenagem requer que a camada de lama sedimentada não seja agitada, portanto, é necessário um equipamento de drenagem especial (amortiguador) e os requisitos do amortiguador são elevados.
(3) os requisitos do equipamento de pós-tratamento são grandes: como o equipamento de desinfecção é grande, o volume da piscina de contato também é grande, e as instalações de drenagem, como os tubos de drenagem, também são grandes.
(4) A profundidade da água é geralmente de 1 a 2 m, esta parte da perda de cabeça de água é desperdiçada em vão, aumentando a elevação total.
(5) devido à ausência de uma piscina de afundamento inicial, é fácil produzir escoria, o problema da escoria ainda não foi devidamente resolvido.
A técnica SBR é aplicada principalmente nas seguintes áreas de tratamento de águas residuais: águas residuais urbanas, águas residuais industriais, principalmente no tratamento de águas residuais de germes, cerveja, farmacêutica, coque, refeições, fabricação de papel, impressão, lavagem, abate e outras indústrias.

Principais tecnologias de tratamento de águas residuais de amoníaco
Atualmente, o tratamento de águas residuais de nitrogênio de amônia doméstico e estrangeiro tem vários métodos, como o método de cloração de ponto de dobradura, o método de precipitação química, o método de troca iónica, o método de extração de sopro e o método de desamoníaco biológico, essas tecnologias podem ser divididas em duas grandes categorias de métodos físicos e químicos e tecnologia de desnitrogênio biológico.
Desnitrogenação biológica
O processo de remoção do amoníaco por micróbios passa por duas etapas. * A fase é o processo de nitrificação, o processo de nitrificação e nitrificação em que o nitrogênio amônico é convertido em nitrogênio nitroso e nitrogênio nitroso em condições aeróbicas. A segunda fase é o processo de desnitrificação, o nitrogênio nitrato e o nitrogênio nitrato nas águas residuais em condições anônimas ou baixas em oxigênio, são transformados em nitrogênio por bactérias desnitrificadas (micróbios heterogêneros e autonutritivos são encontrados e de muitas espécies). Neste processo, os materiais orgânicos (metanol, ácido acético, glicose, etc.) são oxidados como doadores de eletrônicos para fornecer energia. Os processos comuns de desnitrogenação biológica podem ser divididos em 3 categorias: sistemas de lodo de múltiplos estágios, sistemas de lodo de estágio único e sistemas de biofilme.

Sistema de lodo multinível
Este processo pode obter um efeito bastante bom de remoção de BOD5 e efeito de desnitrogenação, suas desvantagens são o longo processo, muitas construções, custos de infraestrutura elevados, necessidade de fontes de carbono adicionais, custos operacionais elevados, resíduos de uma certa quantidade de metanol na saída de água, etc.
Sistema de lodo de nível único
Os sistemas de lodo de estágio único incluem sistemas de desnitrificação frontal, sistemas de desnitrificação posterior e sistemas de trabalho alternado. O processo de desnitrogenação pré-nitrificação, geralmente chamado de processo A / O em comparação com o processo de desnitrogenação biológica tradicional, o processo A / O tem as vantagens de processo simples, pouca estrutura, baixos custos de infraestrutura, sem a necessidade de adicionar fontes de carbono e alta qualidade da água de saída. O sistema de desnitrificação posterior, devido à falta de matéria orgânica na mistura, geralmente também requer a adição artificial de fontes de carbono, mas o efeito da desnitrogenação pode ser maior do que o pré-nitrogenado, teoricamente próximo da desnitrogenação *. O processo de desnitrogenação biológica que funciona alternadamente é composto principalmente por duas piscinas em sequência, mudando a direção de entrada e saída de água, que operam alternadamente em condições de deficiência de oxigênio e aeróbio. O sistema ainda é essencialmente um sistema de A/O, mas usa um modo de trabalho alternado para evitar o refluxo da mistura e, portanto, o efeito de desnitrogenação é melhor do que o processo de A/O geral. Sua desvantagem é que os custos de gerenciamento operacional são elevados e que geralmente é necessário configurar um sistema operacional automático controlado por computador.

Construção da piscina de óxido de contato: composta por sistema de aeração, enchimento e corpo da piscina. O sistema de aeração fornece oxigênio aos micróbios ligados ao enchimento, permitindo que os micróbios estejam em contacto com as águas residuais para decompor a matéria orgânica. Pode ser dividido em tipo de desvio e direto, o dispositivo de ventilação de desvio em um lado da piscina e o preenchimento no outro lado, dependendo do efeito de elevação da bomba ou do ar, para que o fluxo de água circule dentro da camada de preenchimento e forneça oxigênio ao biofilm do preenchimento; A fórmula direta é a ventilação por sopro direto no fundo do enchimento da piscina de óxido.
O processo de tratamento da piscina de óxido de contato: geralmente há dois métodos de um período (oxidação de contato biológico) e dois métodos (oxidação de contato biológico).
Um método: a água crua passa primeiro pela piscina de regulação, depois entra na piscina de óxido de contato biológico, e depois flui para a piscina de precipitação secundária para a separação de água de lama.
O objetivo do método do segundo parágrafo é aumentar o tempo de oxidação biológica, melhorar a eficiência do tratamento bioquímico e, ao mesmo tempo, adaptar-se mais às mudanças na qualidade da água crua para estabilizar a qualidade da água tratada. Depois que a água crua é ajustada pela piscina de regulação, ela entra na piscina de óxido de contato biológico * e, em seguida, flui para a piscina de precipitação intermediária para a separação de água de lama, a água da camada superior continua a entrar na segunda piscina de óxido de contato e, finalmente, flui para a piscina de precipitação secundária, novamente a separação de água de lama, a emissão de água, a lama da piscina de precipitação é eliminada regularmente.

Ambos os processos podem mudar à medida que a prática muda: por exemplo, há uma classificação de piscinas de óxido de contato, sem piscinas de precipitação intermediárias e funcionando de acordo com o tipo de fluxo impulsionado. O processo de um parágrafo é simples, fácil de operar, o investimento é econômico, mas a capacidade de degradação do BOD é inferior à do segundo parágrafo. O processo de processamento de dois passos é eficaz e pode reduzir o tempo total necessário para a biooxidação, mas aumenta o trabalho de gerenciamento de equipamentos de processamento e manutenção, e o investimento também é maior do que um passo.

Em geral, quando a carga orgânica é baixa e a carga hidráulica é maior, é melhor usar um método. Quando a carga orgânica é elevada, o método de dois parágrafos ou o modelo de empurramento é mais adequado. O teste mostrou que o método do segundo parágrafo da piscina de óxido de contato * é melhor do que o volume da piscina de óxido de contato de 7: 3. No processo de fluxo impulsionado, tanto pode ser classificado de acordo com as condições de mudança de BOD (* a caixa é maior, mais tarde gradualmente reduzida); Também pode ser classificado por carga hidráulica (tamanho igual para cada célula).

Piscina de óxido de contato
A estrutura inclui o corpo da piscina, o enchimento, o dispositivo de água pano, o dispositivo de ventilação. O princípio de funcionamento é: colocar o preenchimento na piscina de aeração e usá-lo como um veículo de biofilme. As águas residuais a serem tratadas são carregadas com oxigênio e fluem através do enchimento a uma certa velocidade de fluxo, em contato com a biopelícula, a biopelícula e a lama ativa em suspensão interagem para alcançar o papel de purificação das águas residuais.
O método de oxidação por contacto é um novo tratamento bioquímico de águas residuais que combina o método de lodo ativo e o método de biomembrana. O principal equipamento deste método é o filtro de óxido de contato biológico. Em uma piscina de aeração imperperável, carregado com coque, cascalho, celulas de plástico e outros preenchimentos, o preenchimento é mergulhado em água, com um soprador no fundo do preenchimento para aeração de oxigênio, esta maneira é chamada de aeração de sopro; O ar pode chegar ao chão de baixo para cima, atravessando as águas residuais a serem tratadas, livremente através da parte do filtro, e depois que o ar escapa, as águas residuais retornam ao fundo da piscina de cima para baixo no intervalo do filtro. O lodo ativo está ligado à superfície do preenchimento e não flui com a água, porque a biopelícula é diretamente agitada fortemente pelo fluxo de ar ascendente e atualizada constantemente, melhorando assim o efeito de purificação.

Mecanismo de reação: configurar o preenchimento dentro da piscina, a ventilação do fundo da piscina para oxigenar as águas residuais e manter as águas residuais no corpo da piscina no estado de fluxo para garantir o contato completo entre as águas residuais e o preenchimento na piscina, evitando a presença de defeitos de contato desigual entre as águas residuais e o preenchimento na piscina de óxido de contato biológico. O oxigênio necessário para os micróbios neste método é fornecido por ventilação de sopro, após o crescimento da biopelícula até uma certa espessura, os micróbios da parede de preenchimento serão metabolizados anaeróbicos devido à falta de oxigênio, o efeito de lavagem da formação de gás e ventilação causará a perda de biofilme e promoverá o crescimento de nova biofilme, neste momento, a biofilme que cai sairá da piscina.
Equipamento integrado de tratamento de águas residuaisPrincípio: colocar o preenchimento na piscina de aeração como um veículo de biofilme. A membrana biológica é composta por bactérias, fungos e próteos, esses micróbios se alimentam com substâncias orgânicas que adsorem e se precipitam na membrana, sintetizando uma parte da substância orgânica para a substância celular, tornando-se uma substância ativa capaz na célula; Outra parte é decomposta em metabólicos, a energia liberada no metabolismo decomposto para o crescimento dos micróbios.

Conceito de Hidrólise (Acidação)
Hidrólise refere-se químicamente ao tipo de reação que um composto faz com a água. Por exemplo, a hidrolização de ésteres produz reações de álcool e ácido orgânico. No tratamento biológico de águas residuais, a hidrolise refere-se à reação bioquímica que ocorre fora da célula antes que a matéria orgânica (matriz) entre na célula. Esta fase é mais típica do local onde a reação biológica ocorre fora da célula, onde os micróbios completam a reação oxidativa biocatalítica liberando enzimas livres extracelulares ou ligando enzimas fixas à parede externa da célula (principalmente a ruptura da cadeia de matéria macromolecular e a solução em água). Pesquisas mostram que muitas substâncias da natureza (como proteínas, açúcares, gorduras, etc.) podem ser hidrolizadas sem problemas em condições aeróbicas, deficientes de oxigênio ou anaeróbicas.
A acidificação é um processo típico de fermentação. A persistencia básica desta fase é que os metabólicos dos micróbios são principalmente vários ácidos orgânicos (como ácido acético, ácido propiónico, ácido hypoacético, etc.). A hidrolítica é realmente uma bactéria de fermentação com capacidade de hidrolítica, a hidrolítica é um processo de consumo de energia, a finalidade da hidrolítica é obter uma matriz hidrofusível capaz de fermentar e obter energia através de reações bioquímicas intracelulares, excluindo os metabólicos (principalmente vários ácidos orgânicos sob condições anaeróbicas). Na engenharia prática, é esperado controlar o processo de produção de ácido no mínimo. Como a acidificação faz com que o pH caia demais, é desfavorável para a realização da hidrolise.

Diferença entre hidrolise (acidificação) e digestão anaeróbica
Em princípio, a hidrolise (acidificação) é uma fase do processo digestivo anaeróbico *, dois, mas o processo de hidrolise (acidificação) e a digestão anaeróbica perseguem objetivos diferentes, portanto, são métodos de tratamento muito diferentes. O objetivo do sistema de hidrolise (acidificação) é principalmente a transformação de substâncias orgânicas não solúveis em água crua em substâncias orgânicas solúveis, especialmente o tratamento de águas residuais industriais, principalmente a transformação de substâncias difíceis de biodegradação em substâncias fáceis de biodegradação, melhorando a bioquimicidade das águas residuais para facilitar o tratamento biológico aeróbico posterior. Dado o consumo de energia do tratamento aeróbico posterior, a hidrolise (acidificação) é usada principalmente para pré-tratamento de águas residuais difíceis de degradar em baixas concentrações.

Efeito acidificante:
(1) Melhorar a bioquimicidade das águas residuais: pode converter matérias orgânicas de grandes moléculas em pequenas moléculas.
(2) Remoção de COD em águas residuais: uma vez que são bactérias microbianas heterogêneas, então os nutrientes devem ser extraídos do ambiente, então deve haver uma parte de matéria orgânica que se degrada para sintetizar suas próprias células.