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Weifang Rusheng Équipement de traitement de l'eau Co., Ltd
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Installations intégrées de traitement des eaux usées médicales

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Vue d'ensemble

L'élimination de la DCO dans les installations intégrées de traitement des eaux usées médicales en général, après le traitement biochimique secondaire, la concentration de DCO dans les eaux usées est tombée à moins de 100 mg / L, la concentration de DBO5 est inférieure, pour cette caractéristique de la qualité de l'eau, les méthodes de traitement en profondeur actuellement utilisées sont la méthode biochimique, la méthode d'adsorption sur charbon actif et la méthode de prétraitement de l'ozone + biochimie, etc.

Détails du produit

Installations intégrées de traitement des eaux usées médicales
L'équipement de traitement des eaux usées que nous produisons est universel à l'échelle nationale et peut traiter n'importe quel type d'eaux usées de difficulté élevée ou élevée.

Avantage de l'entreprise: engagé dans l'industrie des eaux usées depuis longtemps, expérimenté, grande taille de l'entreprise, bonne réputation, entièrement équipé avec l'installation et le personnel après - vente dans tout le pays, a maintenant couvert la ville de niveau.

Avantages de l'équipement: l'adoption de nouvelles technologies, de nouveaux processus, divers modèles d'équipement avec des réserves suffisantes, une large gamme d'applications de l'équipement (peut traiter les eaux usées produites par toute industrie).

Nos produits principaux: équipement de traitement des eaux usées intégré enterré, équipement de flottaison d'air, équipement de précipitation, générateur de dioxyde de chlore, équipement de dosage, etc.

Le corps du système unitank est une cellule réactionnelle rectangulaire espacée en plusieurs cellules, typiquement une cellule à trois mailles. Communication hydraulique entre les trois piscines; Chaque piscine dispose d'un système d'aération qui peut être alimenté par un ventilateur, ainsi que l'aération mécanique de surface et l'agitation; Les deux piscines à l'extérieur sont équipées de déversoirs d'évacuation et d'évacuation des boues résiduelles, qui alternent entre des bassins d'aération et des bassins de décantation. Les eaux usées peuvent entrer dans l'une des trois piscines, en utilisant une entrée d'eau continue, avec des cycles alternant. En ajustant le fonctionnement du système, le contrôle temporel et spatial du processus de traitement peut être réalisé, formant des conditions aérobies, anaérobies ou anoxiques pour atteindre des objectifs de traitement spécifiques.

医疗污水处理一体化设施
fonctionner
En fonctionnement, il y a deux piscines en phase d'aération, tandis que l'une des piscines latérales n'est qu'à l'état de précipitation, l'effluent Traité étant évacué de l'orifice du déversoir et les boues restantes étant éliminées du bassin de fond. Par example, les eaux usées sont amenées à partir d'un bassin rectangulaire de gauche qui fait office de bassin d'aération, du conduit de communication au bassin d'aération rectangulaire intermédiaire, puis par le conduit de communication au bassin de décantation rectangulaire de droite, l'eau traitée étant évacuée par un déversoir fixe et le sens de l'écoulement étant de gauche à droite; Après une certaine période, fermez l'écluse d'entrée de la piscine gauche et ouvrez l'écluse d'entrée de la piscine intermédiaire, à ce moment - là, la piscine gauche commence à arrêter l'aération, tandis que les eaux usées s'écoulent de la piscine intermédiaire vers la piscine droite; Après une courte période de transition, fermer la piscine intermédiaire dans l'écluse, et au lieu d'entrer de l'eau de la piscine de droite, à ce moment - là, la piscine de droite est aérée, la piscine de gauche est sortie de l'eau après la décantation au repos, le flux d'eau coule de droite à gauche, pour terminer un cycle de commutation, de sorte que chaque semaine, les eaux usées atteignent l'objectif de purification.
En raison de la différence de niveau des trois piscines, ce qui provoque le flux d'eau de la piscine d'un côté à la piscine intermédiaire puis de l'autre, à ce moment - là, l'un des piscines latérales dans l'eau est le niveau le plus élevé et inonde l'évier de sortie comme un déversoir fixe, Lorsque cette piscine latérale est la transition de la piscine d'aération à la piscine de décantation, le niveau d'eau doit nécessairement tomber, le mélange d'eaux usées de boue qui reste dans l'évier de sortie doit être éliminé et l'évier doit être rincé avec de l'eau propre, le mélange sortant et l'eau de rinçage sont réunis dans une piscine spéciale, puis une petite pompe à eau est soulevée

Les boues granulaires aérobies sont une nouvelle technologie dans le traitement biologique des eaux usées. Par rapport au Floc de boue activée dans la méthode de boue activée couramment utilisée à l'heure actuelle, l'avantage de la boue granuleuse aérobie est que le Floc de boue activée se développe en particules dans certaines conditions, la vitesse de décantation dans l'eau est beaucoup plus grande que le Floc de boue activée, par conséquent, l'Utilisation de boue granuleuse aérobie pour traiter les eaux usées, la concentration biologique dans le bassin d'aération peut être grandement améliorée, le temps de précipitation peut être considérablement réduit. La concentration de boues activées dans le bassin d'aération de la méthode commune des boues activées est d'environ 3000 mg · L - 1, le temps de précipitation de 30 minutes à 2 h. et avec la technologie des boues granuleuses aérobies, la concentration de boues dans le bassin d'aération peut atteindre 10000 ~ 14000 mg · L - 1, le temps de précipitation ne prend que 1 ~ 3 minutes. Par rapport aux boues granuleuses anaérobies généralement utilisées pour traiter les eaux usées à haute concentration et les eaux usées difficiles à dégrader, le temps de culture des boues granuleuses aérobies est d'environ 1 semaine à 1 mois, beaucoup moins que le temps de démarrage des boues granuleuses anaérobies de 6 mois. Par conséquent, la technologie des boues granulaires aérobies promet d'apporter des progrès révolutionnaires à la technologie de traitement biologique des eaux usées d'aujourd'hui.

Cependant, le temps de recherche sur la granulation des boues aérobies n'est pas encore court, les gens manquent d'études approfondies sur le processus de formation des boues aérobies, le mécanisme de formation, l'impact de divers facteurs environnementaux sur les boues aérobies et la microbiologie des boues granuleuses. En outre, la plupart des recherches sur les boues granulaires aérobies sont menées à l'échelle du laboratoire, en utilisant une plus grande concentration de matière organique dans la distribution artificielle d'eau (par exemple, le glucose, etc.) comme substrat, moins d'eaux usées domestiques urbaines à faible concentration de matière organique pour la culture des boues granulaires aérobies. D'autre part, les eaux usées domestiques de la ville contiennent divers types de contaminants, la teneur en DCO est faible, généralement inférieure à 200 mg · L - 1. Actuellement, le traitement de ce type d'eaux usées utilise plus de la méthode traditionnelle des boues activées, l'efficacité du traitement des eaux usées est meilleure, Mais le système de traitement de la méthode traditionnelle des boues activées occupe généralement une grande surface, le coût de construction est élevé, le volume de boues restantes est élevé, le coût d'exploitation est élevé et il est facile de gonfler les boues.

Le procédé unitank est également connu sous le nom de méthode intégrée des boues activées (Alternate bio Pool), il se compose de trois piscines rectangulaires, trois piscines en communication hydraulique, chacune avec un équipement d'alimentation en oxygène, peut être ventilée par air pulsé ou en surface, sur les côtés extérieurs des piscines rectangulaires avec des déversoirs d'eau fixes et des drains de boues résiduelles, qui peuvent être utilisés à la fois comme piscines d'orage et de décantation, au milieu une piscine rectangulaire ne fait que des piscines d'aération. Les eaux usées entrant dans le système, contrôlées par des vannes proches, peuvent entrer dans chacune des trois piscines rectangulaires dans le temps, comme dans la figure 1.
Le procédé unitank est aujourd'hui un nouveau procédé de traitement des eaux usées, une nouvelle variante et un développement de la méthode SBR, qui non seulement présente les principales caractéristiques des systèmes SBR, mais peut également fonctionner en flux continu à un niveau d'eau constant, comme c'est le cas avec la méthode traditionnelle des boues activées.

Le procédé unitank peut être considéré comme une combinaison de « méthode par lot séquentiel», « méthode de cellule d'aération commune» et « méthode de tranchée d'oxydation à trois canaux», surmontant les inconvénients de la « méthode par lot séquentiel» de l'arrivée intermittente d'eau, de la « méthode de tranchée d'oxydation à trois canaux» avec une grande surface au sol et de nombreux équipements de la « méthode de cellule d'aération commune», avec une fonction synchrone de dénitrification et de déphosphatation. Le procédé typique d'unitank est constitué de trois piscines qui communiquent hydrauliquement entre elles, chacune avec un système d'aération, et deux piscines extérieures avec des déversoirs d'eau et des drains de boues, qui fonctionnent alternativement comme des piscines d'aération et de décantation.

医疗污水处理一体化设施

Les eaux usées peuvent entrer dans l'une des trois piscines, en utilisant l'entrée d'eau continue, cycle de fonctionnement alterné. Placer les piscines dans un état aérobie, anoxique et anaérobie sous contrôle automatique pour compléter l'élimination des matières organiques et de l'azote et du phosphore. À l'étranger, le système unitank est devenu un procédé de traitement des eaux usées efficace, économique, flexible et éprouvé. Après des recherches et des applications, le système unitank est devenu un procédé de traitement des eaux usées efficace, économique, flexible et éprouvé.

Le corps du système unitank est une cellule réactionnelle rectangulaire espacée en plusieurs cellules, typiquement une cellule à trois mailles. Communication hydraulique entre les trois piscines; Chaque piscine dispose d'un système d'aération qui peut être alimenté par un ventilateur, ainsi que l'aération mécanique de surface et l'agitation; Les deux piscines à l'extérieur sont équipées de déversoirs d'évacuation et d'évacuation des boues résiduelles, qui alternent entre des bassins d'aération et des bassins de décantation. Les eaux usées peuvent entrer dans l'une des trois piscines, en utilisant une entrée d'eau continue, avec des cycles alternant. En ajustant le fonctionnement du système, le contrôle temporel et spatial du processus de traitement peut être réalisé, formant des conditions aérobies, anaérobies ou anoxiques pour atteindre des objectifs de traitement spécifiques.
Le soufflage d'ammoniac est le premier moyen d'ajuster le pH des eaux usées à 10,8 - 11,5, puis de transférer la masse des eaux usées sous forme de gouttelettes d'eau à contre - courant avec une grande quantité d'air, puis de diffuser l'azote ammoniacal dans l'eau sous forme de NH3 dans l'atmosphère. Ce procédé de désamination de l'ammoniac est simple et facile à contrôler, mais présente deux problèmes majeurs:
(1) l'efficacité de soufflage de l'ammoniac avec le pH est très liée, afin d'atteindre un taux d'élimination élevé de l'azote ammoniacal, le pH des eaux usées doit être ajusté à l'alcalinité, il est nécessaire d'ajouter de l'alcalinité, plus l'acidité de l'eau brute est élevée, plus la quantité de base consommée pour ajuster le pH est grande; L'effluent après désamination abaisse également le pH pour l'ajuster à la neutralité, nécessitant l'apport d'acide ou de CO2, ce qui augmentera les coûts d'exploitation et augmentera également la teneur en solides solubles de l'effluent.

(2) l'efficacité du soufflage de l'ammoniac a une grande relation avec la température de l'eau, la température de l'air, plus la température est basse, plus l'efficacité de l'élimination de l'ammoniac est faible, à 20 ℃, le taux d'élimination typique de l'ammoniac est de 90% - 95%, tandis que 10 ℃, le taux d'élimination de l'ammoniac est réduit à moins de 75%. Généralement, le rapport gaz - eau du soufflage est supérieur à 3000, pour le système ouvert, la température de l'eau aura tendance à la même température ambiante *, la température ambiante trop basse affectera grandement l'efficacité du soufflage, si la température ambiante est inférieure à 0 ℃, la tour de désamination ne peut pas fonctionner. Ainsi, pour les régions du Sud où la température de l'air est plus élevée, la dénitrification par soufflage est réalisable si l'acidité de l'eau n'est pas élevée et n'est pas facile dans les régions froides du Nord.
Élimination de l'ammoniac par échange d'ions

Caractéristiques techniques du procédé Membrane
Par rapport à de nombreux procédés traditionnels de traitement biologique de l'eau, le MBR présente les principales caractéristiques suivantes:
I. qualité et stabilité de l'eau de sortie
En raison de l'effet de séparation efficace de la membrane, l'effet de séparation est bien meilleur que dans les bassins de décantation traditionnels, l'eau de traitement est extrêmement claire, les matières en suspension et la turbidité sont proches de zéro, les bactéries et les virus sont éliminés de manière significative, la qualité de l'eau de l'effluent est supérieure à la norme de qualité de l'eau pour les eaux usées domestiques (cj25.1-89) émise par le Ministère de la construction et peut être réutilisée directement comme eau non potable municipale.
Dans le même temps, la séparation par membrane permet également aux micro - organismes * d'être interceptés dans le Bioréacteur, ce qui permet de maintenir une concentration élevée de micro - organismes dans le système, non seulement d'améliorer l'efficacité globale de l'unité de réaction pour l'élimination des polluants, garantissant une bonne qualité de l'eau de sortie, mais aussi le réacteur est très adaptable à divers changements de la charge d'eau entrante (qualité de l'eau et quantité d'eau), résistant à la charge d'impact, capable d'obtenir de manière stable une bonne qualité de l'eau de

II. Faible production de boues résiduelles
Le procédé peut fonctionner avec des charges volumétriques élevées, des charges de boues faibles et une faible production de boues résiduelles (théoriquement, il est possible d'atteindre zéro émission de boues), ce qui réduit les coûts de traitement des boues.
Iii. Petite empreinte, pas limité par l'occasion d'installation
L'énergie à l'intérieur du Bioréacteur maintient une concentration élevée de la quantité de microorganismes, la charge volumétrique de l'unité de traitement est élevée, l'empreinte est grande économie; Le processus de processus est simple, compact et économe en encombrement, sans aucune restriction de lieu d'installation, adapté à toutes les occasions et peut être transformé en sol, semi - souterrain et souterrain.
Iv. Peut éliminer l'azote ammoniacal et les matières organiques difficiles à dégrader
L'efficacité de Nitrification du système est améliorée par le fait que les micro - organismes sont piégés * à l'intérieur du Bioréacteur, favorisant ainsi la croissance piégée de micro - organismes à prolifération lente tels que les bactéries nitrifiantes. Dans le même temps, le temps de séjour hydraulique de certaines matières organiques difficiles à dégrader dans le système peut être augmenté, favorisant l'amélioration de l'efficacité de dégradation des matières organiques difficiles à dégrader.

Traitement biochimique dégradation supplémentaire de la DCO dans les eaux usées est un procédé de traitement plus économique, qui présente l'inconvénient que la concentration de DCO dans les effluents traités est difficile à atteindre à des niveaux très bas, lorsque les valeurs de DCO requises sont faibles, d'autres mesures sont encore nécessaires; Le processus d'adsorption sur charbon actif est une méthode techniquement fiable et économiquement viable, la DCO de l'effluent peut atteindre un niveau d'environ 10 mg / L, l'inconvénient est qu'une régénération régulière est nécessaire, comme lorsqu'il y a une usine de production de charbon actif à proximité offrant des opérations de changement de charbon, Le processus d'adsorption sur charbon actif est une méthode de traitement en profondeur des eaux usées plus souhaitable; Pour la méthode de prétraitement à l'ozone + traitement biochimique, bien qu'il soit possible d'atteindre un niveau inférieur de DCO de l'eau d'échappement, mais l'ajout d'eau comme système de refroidissement circulant ne peut pas nécessairement réduire la production de tartre, tandis que l'utilisation du traitement à l'ozone augmentera considérablement les investissements d'Infrastructure et les coûts d'exploitation, la gestion opérationnelle sera également compliquée, de sorte que dans les travaux réels, il devrait être soigneusement considéré.
Élimination de l'azote ammoniacal
Les techniques actuelles de traitement des eaux usées contenant de l'azote ammoniacal sont: la méthode de nitrification biologique, la méthode d'échange d'ions, la méthode de soufflage, la méthode à film liquide, la méthode de chloration ou d'adsorption et la méthode d'oxydation catalytique humide, etc. pour les effluents biochimiques secondaires avec une concentration en azote ammoniacal de quelques dizaines de mg / L, la méthode de nitrification biologique, la méthode de soufflage et la méthode d'échange d'ions sont les plus appliquées, lorsque la concentration en azote ammoniacal n'est pas élevée, il est souhaitable d'

Désamination par voie de nitrification biologique
La dénitrification biologique est un processus qui utilise des bactéries nitrifiantes et subdigestives pour convertir l'ammoniac en nitrates dans des conditions aérobies. Les deux bactéries sont autotrophes chimio - énergétiques et, dans des conditions aérobies, les nitrosomes oxydent d'abord l'ammoniac en nitrite, puis les nitrosomes oxydent davantage le nitrite en nitrate. De nombreuses usines de traitement des eaux usées domestiques ont une fonction de nitrification biologique pour éliminer l'azote ammoniacal des eaux usées, et pour les installations de traitement qui envisagent spécifiquement la nitrification biologique, l'azote ammoniacal des eaux usées peut être éliminé à moins de 2 mg / L.

Le Bioréacteur à membrane divisée sépare l'ensemble membranaire du Bioréacteur. Le liquide mélangé dans le Bioréacteur est pressurisé par la pompe de circulation après avoir frappé à l'extrémité de filtration de l'assemblage de membrane, sous l'effet de la pression, le liquide mélangé traverse la membrane et devient l'eau traitée du système; Les solides, les substances macromoléculaires, etc. sont alors piégés par la membrane et reflués avec le concentré à l'intérieur du Bioréacteur. Le Bioréacteur à membrane divisée se caractérise par un fonctionnement stable et fiable, facile à nettoyer, remplacer et ajouter des membranes; Et le flux membranaire est généralement important. Mais les conditions générales pour réduire le dépôt de contaminants sur la surface de la membrane, prolonger le cycle de nettoyage de la membrane, il est nécessaire d'utiliser une pompe de circulation pour fournir un débit d'écoulement différentiel de la membrane plus élevé, le volume de circulation de l'eau est élevé, le coût de la puissance est élevé, et la force de cisaillement générée par la rotation à grande vitesse de la pompe peut provoquer un phénomène d'inactivation de certains microorganismes.

Un Bioréacteur à membrane tout - en - un consiste à placer l'ensemble membranaire à l'intérieur du Bioréacteur. L'eau entrante entre dans le Bioréacteur à membrane, où la plupart des contaminants sont éliminés par les boues activées du mélange, puis filtrés par la membrane sous l'effet de la pression externe. Cette forme de Bioréacteur Membrane consomme relativement peu d'énergie grâce à la suppression du système de circulation du liquide mixte et à l'évacuation de l'eau par aspiration; L'encombrement est plus compact que le fractionnement et a fait l'objet d'une attention particulière dans le domaine du traitement de l'eau ces dernières années. Mais le flux général de la membrane est relativement faible, il est facile de développer la contamination de la membrane, après la contamination de la membrane n'est pas facile à nettoyer et à remplacer.
Le Bioréacteur à membrane Composite appartient également formellement au Bioréacteur à membrane monobloc, à la différence qu'une charge est chargée à l'intérieur du Bioréacteur, formant ainsi le Bioréacteur à membrane composite, modifiant certaines caractéristiques du réacteur.

Processus d'adsorption sur charbon actif
La méthode d'adsorption sur charbon actif est techniquement fiable et économiquement viable méthode de traitement de la matérialisation, le principe est d'utiliser la grande surface de charbon actif pour adsorber la matière organique dans l'eau, à l'étranger a déjà de nombreuses années de production et d'application pratique, généralement sur la méthode des boues activées de l'effluent secondaire d'abord la précipitation de coagulation et la filtration, puis l'adsorption sur charbon actif, la DCO de l'effluent de la tour de charbon peut atteindre environ 10 mg / L, le rapport pondéral de la DCO adsorbée sur charbon actif peut atteindre 0,3 - 0,8, l'effet de fonctionnement est relativement idéal, de sorte que L'utilisation de charbon actif pour traiter l'effluent secondaire de la station d'épuration est mature et fiable

Mais il existe également des obstacles au traitement des effluents secondaires par adsorption sur charbon actif, dont le principal problème est la régénération du charbon actif. Pendant le fonctionnement, la capacité d'adsorption du charbon actif est progressivement saturée et doit être régénérée ou remplacée. La méthode de régénération est généralement la méthode de régénération thermique, qui nécessite trois processus de séchage, de pyrolyse de la matière organique et d'activation, dans lesquels la température d'activation atteint plus de 820 ℃, l'équipement est plus complexe, pour le système peu utilisé de charbon actif, la mise en place de l'équipement de régénération du charbon actif n'est pas rentable économiquement, dans ce cas, il est plus économique de renvoyer le charbon actif saturé à l'usine de charbon actif pour la régénération, certaines usines de production de charbon actif domestiques ont déjà effectué cette opération.

Installations intégrées de traitement des eaux usées médicalesProcédé d'Ozonation + traitement biochimique
Pour les eaux usées très biochimiques, seule la méthode de traitement biochimique ne peut pas atteindre un effet élevé de traitement de la DCO, il y a donc un processus d'oxydation chimique + traitement biochimique, dans lequel l'oxydant est principalement l'ozone, car l'ozone est un oxydant fort, il peut oxyder beaucoup de matières organiques complexes en matières organiques simples, de sorte que les composants non biodégradables sont transformés en composants biodégradables, dans ce processus, l'ozone est décomposé en oxygène, aucune autre substance nocive n'est produite. Pour les unités de traitement biochimique ultérieures, certains chercheurs ont proposé un procédé de charbon bioactif, dans lequel le charbon actif sert de vecteur microbien pour la croissance de biofilms, d'une part, et le charbon actif est utilisé pour adsorber les substances organiques difficiles à dégrader, réduisant davantage la DCO dans les eaux usées, d'autre part. L'application a montré que le processus est efficace pour l'élimination en profondeur des matières organiques dans les eaux usées, mais il existe également certains problèmes, l'un est que le charbon actif doit encore être régénéré, si la régénération n'est pas effectuée, le charbon actif après saturation ne peut fonctionner que comme un biovecteur ordinaire; Si la régénération est effectuée, le biofilm cultivé au stade précédent sera détruit. Le deuxième problème est que l'eau secondaire décantée et filtrée contient encore 30 à 40 mg / L de DCO, la concentration d'ozone injecté augmente en conséquence et les coûts d'exploitation augmentent. Troisièmement, le pays n'est pas encore en mesure de produire des générateurs d'ozone de grande capacité, les investissements d'infrastructure sont importants et la gestion opérationnelle est complexe.

Le Bioréacteur à membrane à séparation solide - liquide est une catégorie de bioréacteurs à membrane qui a été étudiée plus en profondeur dans le domaine du traitement de l'eau et qui est une technologie de traitement de l'eau qui remplace les bassins de décantation secondaire dans la méthode traditionnelle des boues activées par un processus de séparation par membrane. Dans la technologie traditionnelle de traitement biologique des eaux usées, la séparation boue - eau se fait par gravité dans un bassin de décantation, dont l'efficacité de séparation dépend des propriétés de décantation des boues activées, plus la décantabilité est élevée, plus l'efficacité de la séparation boue - eau est élevée.

Alors que la décantabilité des boues dépend de l'état de fonctionnement du bassin d'aération, l'amélioration de la décantabilité des boues doit être strictement contrôlée dans les conditions de fonctionnement du bassin d'aération, ce qui limite le champ d'application du procédé. En raison des exigences de séparation solide - liquide du bassin de drainage, les boues du bassin d'aération ne peuvent pas maintenir une concentration plus élevée, généralement autour de 1,5 ~ 3,5 G / L, ce qui limite le taux de réaction biochimique.