- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Вэйчэн, Вэйфан
Вэйфан Лушэн водоочистное оборудование
Вэйчэн, Вэйфан
Комплексная установка по очистке медицинских сточных вод
Оборудование для очистки сточных вод, которое мы производим, является универсальным по всей стране и может обрабатывать любой тип сточных вод высокой и низкой сложности.
Преимущества компании: заниматься канализационной промышленностью в течение длительного времени, богатый опыт, компания большой размер, хорошая репутация, по всей стране оснащены установкой и послепродажным персоналом, в настоящее время покрыты города на уровне префектуры.
Преимущества оборудования: использование новых технологий, новых процессов, различные типы оборудования хорошо подготовлены, широкий спектр применения оборудования (может обрабатывать сточные воды любого промышленного производства).
Наши основные продукты: встроенное интегрированное оборудование для очистки сточных вод, аэродинамическое оборудование, оборудование для осаждения, генератор диоксида хлора, дозирующее оборудование и так далее.
Основная часть системы UNITANK представляет собой прямоугольный реакционный бассейн, разделенный на несколько единиц, как правило, трехъярусный бассейн. iii) гидравлическая связь между бассейнами; Каждый бассейн имеет систему экспозиции воздуха, как для подачи воздуха воздуходувкой, так и для механической поверхностной экспозиции и перемешивания; Два бассейна на внешней стороне имеют водослив и остаточные осадочные отверстия, которые поочередно используются в качестве аэрационных бассейнов и отстойников. Сточные воды могут входить в любой из трех бассейнов, используя непрерывный приток воды, циклы чередуются. Регулируя работу системы, можно реализовать управление временем и пространством процесса обработки, чтобы сформировать кислородные, анаэробные или гипоксические условия для достижения конкретных целей обработки.

работать
Во время работы два бассейна находятся в стадии экспозиции, в то время как один из боковых бассейнов находится в состоянии осаждения, после обработки вода выходит из водослива, а остаточный осадок удаляется из донного бассейна. Например, сточные воды поступают из прямоугольного бассейна слева, который служит аэрационным бассейном, от соединительной трубы до промежуточного прямоугольного аэрационного бассейна, а затем через соединительную трубу до правого прямоугольного отстойника, обрабатывающая вода выходит из стационарного водослива, направление потока слева направо; После определенного периода времени, закрыть левый бассейн в шлюз, открыть промежуточный бассейн в шлюз, в это время левый бассейн начинает прекращать экспозицию, а сточные воды текут из среднего бассейна в правый бассейн; После короткого переходного отрезка, закройте промежуточный бассейн в шлюз и измените подачу воды из правого бассейна, в это время правый бассейн подвергается воздействию воздуха, левый бассейн после статического осаждения выходит из воды, поток воды течет справа налево, чтобы завершить цикл переключения, так что цикл повторяется, сточные воды достигают цели очистки.
Из - за плохого уровня воды в трех бассейнах вода течет из одного бассейна в средний бассейн, а затем из другого бокового бассейна, В это время уровень воды в одном боковом бассейне является самым высоким и затоплен в качестве фиксированного водосбора, когда боковой бассейн переходит из аэрационного бассейна в отстойник, уровень воды должен снижаться, остающаяся в резервуаре смесь сточных вод осадка должна быть исключена и промыта водой, сливаемая смесь и промывочная вода должны быть собраны в специальный бассейн, а затем подняты в средний бассейн с помощью небольшого насоса.
Хорошие частицы кислорода - это новая технология биологической обработки сточных вод. По сравнению с активным осадком в широко используемом в настоящее время методе активного осадка, преимущество хорошего кислородного гранулированного осадка заключается в том, что активный осадок при определенных условиях растет в частицы, скорость осаждения в воде намного больше, чем активный осадок, поэтому использование аэробного гранулированного осадка для обработки сточных вод, биологическая концентрация в аэрационных бассейнах может быть значительно увеличена, время осаждения может быть значительно сокращено. Концентрация активного осадка в аэрационном бассейне методом обычного активного шлама составляет около 3000 мг · L - 1, время осаждения от 30 мин до 2 h. При использовании технологии аэробного гранулированного шлама концентрация осадка в аэрационном бассейне может достигать 10000 - 14000 мг · L - 1, время осаждения занимает всего 1 - 3 мин. По сравнению с анаэробным гранулированным шламом, обычно используемым для обработки высококонцентрированных сточных вод и трудноразлагаемых сточных вод, время культивирования аэробного шлама составляет от 1 недели до 1 месяца, что намного меньше времени запуска анаэробного гранулированного шлама 6 месяцев. Таким образом, технология аэробного гранулированного осадка, как ожидается, приведет к прорыву в современной технологии биоочистки сточных вод.
Тем не менее, время исследований по гранулированию хорошего кислородного осадка еще короткое, люди по - прежнему не имеют углубленных исследований процесса формирования, механизма формирования, воздействия различных экологических факторов на хороший кислородный осадок и микробиологии гранулированного осадка. Кроме того, большая часть исследований по аэробным гранулированным осадкам проводилась в лабораторных масштабах с использованием искусственного распределения воды (например, глюкозы и т.д.) с более высокой концентрацией органических веществ в качестве основы и с меньшим использованием городских бытовых сточных вод с низкой концентрацией органических веществ для выращивания аэробных гранул. С другой стороны, городские бытовые сточные воды содержат все виды загрязняющих веществ, содержание COD ниже, как правило, менее 200 мг · L - 1. В настоящее время обработка таких сточных вод в основном использует традиционный метод активного шлама, эффект очистки сточных вод лучше, но традиционные системы обработки активным шламом, как правило, занимают большую площадь, высокая стоимость строительства, большое количество остаточного шлама, высокие эксплуатационные расходы и подвержены расширению осадка.
Технология UNITANK, также известная как интегрированный метод активного шлама (чередующийся биологический бассейн), состоит из трех прямоугольных бассейнов, которые гидравлически связаны между собой, каждый из которых имеет оборудование для подачи кислорода, которое может быть подвергнуто воздействию воздуха путем дутья воздуха или поверхностного воздействия, с прямоугольными бассейнами по обе стороны наружной стороны, с фиксированными водосливами и остаточными осадочными отверстиями, которые могут использоваться как в качестве буровых бассейнов, так и в качестве отстойников, а средний прямоугольный бассейн - только в качестве аэродинамического бассейна. сточные воды, поступающие в систему, могут попадать в любой из трех прямоугольных бассейнов в хронологическом порядке с помощью контроля вблизи шлюза, как показано на рисунке 1.
Технология UNITANK - это новый процесс очистки сточных вод сегодня, новый вариант и разработка метода SBR, который не только имеет основные характеристики системы SBR, но и может работать непрерывно при постоянном уровне воды, как традиционный метод активного шлама.
Процесс UNITANK можно рассматривать как « метод последовательной партии», « метод общего аэрационного бассейна » и « метод трехканального окислительного канава» в сочетании, преодолевая « метод последовательной партии» прерывистого ввода воды, « метод трехканального окислительного канава» занимает большую площадь, « метод обычного аэрационного бассейна» имеет много недостатков оборудования, имеет функцию синхронного деазотирования и дефосфорации. Типичный процесс UNITANK состоит из трех бассейнов, которые гидравлически соединены между тремя бассейнами, каждый из которых имеет систему экспозиции, а два бассейна на внешней стороне имеют водослив и шламоотвод, которые поочередно используются в качестве аэрационных бассейнов и отстойников.

Сточные воды могут входить в любой из трех бассейнов, используя непрерывный приток воды, циклы чередуются. Бассейны с автоматическим управлением находятся в хорошем, гипоксическом и анаэробном состоянии для завершения удаления органических веществ и азота и фосфора. Система UNITANK за рубежом стала эффективным, экономичным, гибким и зрелым процессом очистки сточных вод. Благодаря исследованиям и применению система UNITANK стала эффективным, экономичным, гибким и зрелым процессом очистки сточных вод.
Основная часть системы UNITANK представляет собой прямоугольный реакционный бассейн, разделенный на несколько единиц, как правило, трехъярусный бассейн. iii) гидравлическая связь между бассейнами; Каждый бассейн имеет систему экспозиции воздуха, как для подачи воздуха воздуходувкой, так и для механической поверхностной экспозиции и перемешивания; Два бассейна на внешней стороне имеют водослив и остаточные осадочные отверстия, которые поочередно используются в качестве аэрационных бассейнов и отстойников. Сточные воды могут входить в любой из трех бассейнов, используя непрерывный приток воды, циклы чередуются. Регулируя работу системы, можно реализовать управление временем и пространством процесса обработки, чтобы сформировать кислородные, анаэробные или гипоксические условия для достижения конкретных целей обработки.
Аммиачная продувка - это метод, который сначала регулирует pH сточных вод до 10.8 - 11.5, а затем позволяет сточным водам переносить массу с большим количеством воздуха в виде капель воды, тем самым распространяя аммиак и азот из воды в атмосферу в форме NH3. Этот процесс удаления аммиака прост и легко контролируется, но есть две основные проблемы:
(1) Эффективность продувания аммиака сильно зависит от pH, чтобы достичь более высокой скорости удаления аммиака и азота, необходимо регулировать pH сточных вод до щелочности, необходимо вводить щелочь, чем выше кислотность в сырой воде, тем больше щелочь регулирует потребление pH; В сточных водах после деаммиака также происходит снижение pH до нейтрального уровня, что требует добавления кислоты или CO2, что приведет к увеличению эксплуатационных расходов и увеличению содержания растворимых твердых веществ в сточных водах.
(2) Эффективность продувания аммиака имеет большое отношение к температуре воды, температуре, чем ниже температура, тем ниже эффективность удаления аммиака, при 20°C типичная скорость удаления аммиака составляет 90% - 95%, а при 10°C скорость удаления аммиака снижается ниже 75%. При нормальных условиях отношение продувания к газу и воде более 3000, для открытой системы температура воды будет иметь тенденцию к температуре окружающей среды *, слишком низкая температура окружающей среды будет сильно влиять на эффективность выдувания, если температура окружающей среды ниже 0°C, башня деаммиака не будет работать. Таким образом, для южных регионов с более высокой температурой, если кислотность в воде невелика, удаление азота методом выдувания возможно, и в холодных северных районах нелегко использовать выдувание азота.
ионообменное обезвоживание
мембранная технология
По сравнению со многими традиционными процессами биоочистки воды, MBR имеет следующие основные характеристики:
Качество воды стабильное
Благодаря эффективному разделению мембраны, эффект разделения намного лучше, чем в традиционных отстойниках, обработка воды чрезвычайно прозрачна, суспензия и мутность близки к нулю, бактерии и вирусы значительно удалены, качество выходящей воды лучше, чем стандарт качества бытовой воды, выданный Министерством строительства (CJ25.1 - 89), может быть использовано непосредственно в качестве питьевой муниципальной воды для повторного использования.
В то же время мембранная сепарация также позволяет микроорганизмам * быть перехваченными в биореакторе, что позволяет системе поддерживать более высокую концентрацию микроорганизмов, не только повышает общую эффективность удаления загрязняющих веществ реактором, обеспечивает хорошее качество выходящей воды, но и реактор имеет хорошую адаптивность к различным изменениям входной нагрузки (качества и количества воды), ударопрочной нагрузки, может стабильно получать высококачественное качество выходящей воды.
II. Меньшее производство остаточного ила
Этот процесс может работать при высокой объемной нагрузке, низкой нагрузке на осадок, низкой остаточной производительности осадка (теоретически можно достичь нулевого выброса шлама), что снижает затраты на обработку шлама.
III. Небольшая площадь, не ограниченная местом установки
Биореактор может поддерживать высокую концентрацию микробной массы, обрабатывающая установка имеет высокую объемную нагрузку и занимает большую площадь экономии; Этот технологический процесс прост, компактно структурирован, занимает площадь экономно, без ограничений места установки, подходит для любого случая, может быть сделано наземный, полуподземный и подземный.
IV. Удаление азота и стойких к разложению органических веществ
Эффективность нитрификации системы повышается, поскольку микроорганизмы * перетекают в биореакторы, способствуя тем самым удержанию и росту медленно размножающихся микроорганизмов, таких как нитрифицирующие бактерии. В то же время можно увеличить время гидравлического пребывания в системе некоторых трудноразлагаемых органических веществ, что способствует повышению эффективности разложения трудноразлагаемых органических веществ.
Биохимическая обработка для дальнейшего разложения СОД в сточных водах является более экономичным процессом обработки, недостатком которого является трудность достижения очень низких концентраций СОД в воде после очистки и необходимость принятия других мер в случае низких требуемых значений СОД; Технология адсорбции активированного угля является технически надежным и экономически жизнеспособным методом, выход COD из воды может достигать уровня около 10 мг / л, недостатком является необходимость периодической регенерации, например, близлежащие заводы по производству активированного угля обеспечивают операции по замене угля, процесс адсорбции активированного угля является идеальным методом глубокой обработки сточных вод; Что касается методов предварительной обработки озона + биохимической обработки, то, хотя они могут привести к более низким уровням выбросов COD воды, пополнение воды в качестве системы циркуляционного охлаждения не обязательно приведет к сокращению производства липкой накипи, в то время как использование озоновой обработки также значительно увеличит инвестиции в инфраструктуру и эксплуатационные расходы, а эксплуатационное управление также усложнится, поэтому его следует тщательно учитывать на практике.
Удаление аммиака
В настоящее время методы обработки сточных вод, содержащих аммиак и азот, включают: бионитрификацию, ионообмен, продувку, мембранный метод, хлорирование или адсорбцию и мокрое каталитическое окисление, для вторичного биохимического выхода воды с концентрацией аммиака и азота в десятки мг / л, наиболее широко используются методы бионитрации, продувания и ионообмена, а когда концентрация аммиака невелика, следует использовать метод хлорирования.
Бионитризация
Бионитридация аммиака - это процесс преобразования аммиака в нитраты в кислородных условиях с использованием нитрифицирующих и пищеварительных бактерий. Обе бактерии являются химически самодостаточными, и в аэробных условиях нитрифицирующие бактерии сначала окисляют аммиак до нитрита, а затем нитрит окисляется далее до нитратов. Многие очистные сооружения в Китае имеют функцию бионитрификации для удаления аммиака и азота из сточных вод. Для очистных сооружений, специально предназначенных для бионитрификации, аммиак и азот из сточных вод могут быть удалены ниже 2 мг / л.
Разделенный мембранно - биологический реактор устанавливает отдельные мембранные компоненты и биореакторы. Смесь в биореакторе после нагнетания циркуляционным насосом попадает в фильтрующий конец мембранной сборки, а жидкость в смеси под давлением проходит через мембрану и становится системой для обработки воды; Твердые вещества, макромолекулы и т. Д. задерживаются пленкой и возвращаются в биореактор с концентратом. Разделенный мембранно - биологический реактор характеризуется стабильной и надежной работой, легкой очисткой, заменой и добавлением мембраны; Кроме того, мембранный поток, как правило, больше. Однако в общих условиях, чтобы уменьшить осаждение загрязняющих веществ на поверхности мембраны, чтобы продлить цикл очистки мембраны, необходимо использовать циркуляционный насос для обеспечения более высокой скорости мембранного потока, большой циркуляции воды, высокой стоимости мощности, а сила сдвига, создаваемая высокоскоростным вращением насоса, может привести к инактивации некоторых микробных бактерий.
Мономерный мембранно - биологический реактор представляет собой мембранную сборку, помещенную внутри биореактора. Вода поступает в мембранно - биологический реактор, где большая часть загрязняющих веществ удаляется активным осадком из смеси, а затем фильтруется из воды мембраной под действием внешнего давления. Эта форма мембранно - биореактора потребляет относительно мало энергии, поскольку она исключает систему циркуляции смеси и отсасывает воду; Площадь более компактна, чем раздельная, и в последние годы особое внимание уделяется очистке воды. Однако общий поток мембраны относительно низок, подвержен загрязнению мембраны, загрязнение мембраны нелегко очистить и заменить.
Композитный мембранно - биологический реактор также формально относится к монолитному мембранно - биологическому реактору, отличающемуся наполнением биореактора, в результате чего образуется композитный мембранно - биологический реактор, изменяющий некоторые характеристики реактора.
Процесс адсорбции активированным углем
Метод адсорбции активированного угля является технически надежным, экономически жизнеспособным методом материализации, Принцип состоит в том, чтобы использовать огромную площадь поверхности активированного угля для адсорбции органических веществ в воде, В зарубежных странах уже много лет существует практика производства, как правило, метод активного осадка второй ступени воды сначала смешивается, осаждается и фильтруется, а затем адсорбция активированного угля, выход воды из угольной башни может достигать около 10 мг / л, отношение веса адсорбции COD к активированному углю может достигать 0,3 - 0,8, эксплуатационный эффект более идеален, поэтому использование технологии очистки сточных вод второй ступени является зрелым и надежным.
Тем не менее, есть также некоторые препятствия для вторичного выхода воды при адсорбции активированного угля, основной проблемой которого является регенерация активированного угля. Во время работы адсорбционная емкость активированного угля постепенно насыщена и должна быть переработана или заменена. Метод регенерации обычно является методом термической регенерации, требует сухого, органического пиролиза, активации трех процессов, из которых температура активации достигает 820°C или выше, оборудование более сложное, для системы с небольшим потреблением активированного угля установка оборудования для регенерации активированного угля экономически нецелесообразна, в этом случае, насыщенный активированный уголь возвращается на завод по производству активированного угля для регенерации более экономично, некоторые отечественные заводы по производству активированного угля уже начали этот бизнес.
Комплексная установка по очистке медицинских сточных водОкисление озона + биохимическая обработка
Для сточных вод с низкой биохимической способностью отдельные методы биохимической обработки не достигают высокого COD - эффекта, поэтому существует процесс химического окисления + биохимической обработки, в котором окислители в основном используют озон, который, поскольку озон является мощным окислителем, может окислять многие сложные органические вещества в простые органические вещества, превращая биоразлагаемые компоненты в биоразлагаемые компоненты, в ходе которых озон распадается на кислород без образования других вредных веществ. Для последующих блоков биохимической обработки некоторые исследователи предложили процесс биоактивированного угля, который, с одной стороны, используется в качестве микробного носителя для выращивания биопленки, а с другой стороны, активированный уголь используется для адсорбции трудноразлагаемых органических веществ и дальнейшего снижения COD в сточных водах. Применение показывает, что этот процесс эффективен для глубокого удаления органических веществ в сточных водах, но есть определенные проблемы, во - первых, активированный уголь все еще нуждается в регенерации, если он не регенерируется, насыщенный активированный уголь может играть только роль обычного биологического носителя; В случае регенерации биопленка, выращенная на предыдущей стадии, будет уничтожена. Вторая проблема заключается в том, что в осажденной и фильтрованной вторичной воде остается 30 - 40 мг / л СОД, что приводит к увеличению концентрации озона и увеличению эксплуатационных расходов. В - третьих, в настоящее время Китай не может производить генераторы озона большой мощности, большие инвестиции в инфраструктуру, сложное управление эксплуатацией.
Твердотельные мембранно - биологические реакторы представляют собой мембранно - биологические реакторы типа, которые более подробно изучаются в области очистки воды и представляют собой технологию очистки воды, которая заменяет вторичные отстойники традиционными методами активного шлама процессом мембранного разделения. В традиционной технологии биоочистки сточных вод разделение грязевой воды осуществляется гравитационным действием в вторичном бассейне, эффективность разделения зависит от седиментационных свойств активного осадка, чем лучше седиментация, тем выше эффективность разделения грязевой воды.
Осадочность осадка зависит от состояния работы аэрационного бассейна, и улучшение осаждения осадка осадка должна строго контролировать условия работы аэрационного бассейна, что ограничивает сферу применения этого метода. Из - за требований разделения твердой жидкости в бассейне второго затопления осадок в аэрационном бассейне не может поддерживать более высокую концентрацию, как правило, около 1,5 ~ 3,5 г / л, что ограничивает скорость биохимической реакции.