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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 hospitalières

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Vue d'ensemble

La technologie de lit fluidisé biologique d'installation intégrée de traitement des eaux usées d'hôpital est la technologie de purification des eaux usées utilisant le gaz ou le liquide pour fluidifier le filtre granulaire solide des micro - organismes attachés. La méthode du lit fluidisé biologique utilise pleinement les caractéristiques des différents stades de l'activité vitale des micro - organismes, en fonction des caractéristiques de croissance des micro - organismes, la phase de traitement est divisée en trois phases: la phase du lit fixe, la phase du lit fluidisé, la phase de transport de liquide.

Détails du produit

Installations intégrées de traitement des eaux usées hospitalières

Équipement général national, équipement populaire et best - seller dans l'industrie du traitement des eaux usées.

L'équipement tout - en - un adopte de nouveaux processus, de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et un tout nouveau type d'équipement lourd.

Il est bien utilisé dans les eaux usées domestiques, les eaux usées médicales, les eaux usées de lavage, les eaux usées d'abattage, les eaux usées de pulvérisation et les eaux usées industrielles similaires.

Systèmes de biofilm
La cellule anoxique et la cellule à bon oxygène dans le système A / o sont remplacées par un réacteur à biofilm fixe, c'est - à - dire formant un système de dénitrification à biofilm. Dans ce système, il doit y avoir un reflux du liquide mélangé, mais pas de reflux des boues, et deux systèmes de boues adaptés à la dénitrification et aux réactions d'oxydation et de nitrification oxygénées sont conservés dans un réacteur aérobie anoxique.
élimination de l'azote matérialisé
Les méthodes physico - chimiques couramment utilisées pour l'élimination de l'azote par voie matérialisée sont la chloration à point de coupure, la précipitation chimique, l'échange d'ions, le soufflage, la membrane liquide, l'électrodialyse et l'oxydation catalytique humide, etc.
Méthode de chloration au point de pliage
La méthode de chloration par points discontinus est une méthode d'oxydation pour traiter les eaux usées d'azote ammoniacal, une méthode de traitement chimique pour éliminer l'ammoniac de l'eau en utilisant la réaction de l'ammoniac dans l'eau avec le chlore pour produire de l'azote. Cette méthode peut également avoir un effet bactéricide tout en inorganisant une partie de la matière organique, mais il reste du chlore résiduel dans l'effluent après le traitement de chloration, qui doit également être soumis à un traitement de déchloration supplémentaire.

医院污水处理一体化设施
On ajoute de l'hypochlorite hclo dans de l'eau contenant de l'ammoniac et, lorsque le pH est proche de la neutralité, on procède progressivement à la réaction principale suivante:
NH3 + HClO → NH2Cl + H2O ①
NH2Cl + HClO → NHCl2 + H2O ②
NH2Cl + NHCl2 → N2+3H++3Cl- ③
Lorsque le rapport de la quantité de chlore injecté et de l'azote ammoniacal (CL / n) est inférieur à 5,07, d'abord la réaction de formule ①, la monochloramine (nh2cl), la concentration de chlore résiduel dans l'eau augmente, puis, avec l'augmentation de l'apport d'acide hypochloreux, la monochloramine réagit selon La formule ②, la dichloroamine (nhcl2), tout en effectuant la réaction de formule ③, N dans l'eau comme N2 est éliminé. Il en résulte que la concentration de chlore résiduel dans l'eau diminue avec l'augmentation de CL / N, que lorsque le rapport CL / N dépasse une certaine valeur, l'acide hypochloreux résiduel (c'est - à - dire le chlore résiduel libre) dû à l'absence de réaction augmente et que la concentration de chlore résiduel dans L'eau augmente à nouveau, le point de ce minimum étant appelé le point de discontinuité (habituellement appelé le point de flexion). Le rapport CL / N à ce moment est théoriquement de 7,6; Dans le traitement des eaux usées, en raison de la réaction du chlore avec la matière organique dans les eaux usées, le rapport C1 / N devrait être supérieur à la valeur théorique de 7,6, généralement de 10. De plus, lorsque le pH n'est pas dans la gamme neutre, la trichloramine est polygénérée dans des conditions acides et l'acide nitrique dans des conditions basiques, avec une efficacité de dénitrification réduite.

La méthode SBR, abréviation de méthode séquentielle des boues activées, est une technique de traitement des eaux usées à base de boues activées fonctionnant par aération intermittente.
Sa principale caractéristique est un fonctionnement ordonné et intermittent en fonctionnement, le cœur de la technologie SBR est la cellule de réaction SBR, qui intègre l'homogénéisation, le premier affaissement, la biodégradation, le second affaissement, etc. dans une seule cellule, sans système de retour des boues. Particulièrement adapté pour les émissions intermittentes et les grandes variations de débit.

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Principe: flux continu d'air dans les eaux usées, floculé en forme de boue formé après un certain temps par la propagation de micro - organismes aérobies. Il abrite un microbiote dominé par les gommes bactériennes et possède une forte capacité d'adsorption et de dégradation de la matière organique.

Procédé de traitement par la méthode SBR: le procédé SBR consiste en un réacteur fonctionnant par intermittence dans un certain ordre chronologique. Un processus de fonctionnement complet du procédé SBR, c'est - à - dire le fonctionnement de chaque réacteur intermittent dans le traitement des eaux usées, comprend 5 étapes comme suit: ① phase d'entrée d'eau; ② période de réaction; ③ période de précipitation; ④ période de drainage des boues; ⑤ période d'inactivité. Les conditions de fonctionnement du SBR sont caractérisées par un fonctionnement intermittent. Où l'auto - entrée d'eau, la réaction, la précipitation, le drainage des boues jusqu'à la fin de la période d'inactivité est un cycle de fonctionnement. Au cours d'un cycle de fonctionnement, le temps de fonctionnement des différentes phases, les variations du volume de liquide de mélange dans le réacteur et l'état de fonctionnement peuvent être maîtrisés de manière flexible en fonction de la nature des eaux usées spécifiques, de la qualité de l'eau de sortie et des exigences fonctionnelles opérationnelles.
avantage
(1) le processus est relativement plus simple que les autres processus, moins de tracas pour l'élimination des boues résiduelles;
(2) moins d'occupation de terrain, de faibles frais d'exploitation, d'économiser l'investissement et la province d'investissement;
(3) résistance aux chocs de charge organique et toxique, mode de fonctionnement flexible;
(4) comme il s'agit d'un précipité stationnaire, l'effluent a un bon effet, des processus anaérobies (déficients) et aérobies alternent, un âge de boue court et une activité élevée;
(5) Il y a un bon effet de déazotation et de phosphore.

Inconvénients:
(1) exigences élevées de contrôle automatique.
(2) le temps de drainage est court (en cas de drainage intermittent) et la couche de boue précipitée ne doit pas être agitée lors du drainage, ce qui nécessite un équipement de drainage spécialisé (cuvette) et des exigences élevées pour les cuvettes.
(3) les exigences de l'équipement de post - traitement sont grandes: par exemple, l'équipement de désinfection est grand, le volume de la piscine de contact est également grand, les installations de drainage telles que les tuyaux de drainage sont également grandes.
(4) la profondeur de l'eau est généralement de 1 ~ 2M, cette partie de la perte de charge est gaspillée en blanc, ce qui augmente l'élévation totale.
(5) en raison du fait qu'il n'y a pas de bassin initial, il est facile de produire des scories, le problème des scories n'a pas été correctement résolu.
SBR art est principalement utilisé dans plusieurs domaines de traitement des eaux usées: eaux usées municipales, eaux usées industrielles, principalement MSG, bière, pharmacie, cokéfaction, restauration, papier, impression et teinture, lavage, abattage et autres industries de traitement des eaux usées.

Le système de dénitrification arrière, car le liquide de mélange manque de matière organique, nécessite généralement une source de carbone ajoutée artificiellement, mais l'effet de la dénitrification peut être supérieur à celui de la formule précédente, théoriquement accessible *. Le processus de dénitrification biologique qui fonctionne en alternance se compose principalement de deux piscines en série qui fonctionnent alternativement dans des conditions anoxiques et oxygénées en changeant la direction de l'eau entrante et sortante. Le système reste essentiellement un système A / O, mais il fonctionne de manière alternée, évitant le reflux du mélange, ce qui rend la dénitrification plus efficace que le processus A / o général. Les inconvénients sont les frais généraux d'exploitation plus élevés et les systèmes d'exploitation automatisés contrôlés par ordinateur doivent généralement être configurés.

Structure du bassin d'oxydation de contact: constitué par le système d'aération, le remplissage, le corps du bassin. Le système d'aération fournit de l'oxygène aux micro - organismes attachés au remplissage, ce qui permet aux micro - organismes de décomposer la matière organique en plein contact avec les eaux usées. Peut être divisé en shunt et direct, le dispositif d'aération shunt est d'un côté de la piscine et le remplissage est chargé de l'autre côté, en s'appuyant sur l'action ascensionnelle de la pompe ou de l'air pour faire circuler l'eau à l'intérieur de la couche de remplissage, fournissant de l'oxygène au biofilm sur le remplissage; La formule directe est l'aération directe par soufflage au fond du remplissage du bassin d'oxydation.
Processus de traitement des cellules d'oxydation par contact: il existe généralement deux méthodes à un segment (oxydation par contact biologique primaire) et à deux segments (oxydation par contact biologique secondaire).
Une partie de la méthode: l'eau brute est d'abord régulée dans le bassin, puis dans le bassin d'oxydation de contact biologique, puis dans le bassin de décantation secondaire pour la séparation de l'eau boueuse.
Méthode de la deuxième section: l'objectif de la méthode de la deuxième section est d'augmenter le temps d'oxydation biologique et d'améliorer l'efficacité du traitement biochimique, tout en s'adaptant davantage aux changements de la qualité de l'eau brute et en rendant la qualité de l'eau traitée stable. Après conditionnement de l'eau brute par le bassin de conditionnement, dans le bassin d'oxydation * bio - contact, puis dans le bassin de décantation intermédiaire pour la séparation de l'eau boueuse, l'eau supérieure continue dans le deuxième bassin d'oxydation de contact et enfin dans le bassin de décantation secondaire où l'eau boueuse est à nouveau séparée, l'effluent est évacué et les boues du bassin de décantation sont régulièrement évacuées.

Avec le changement de pratique, les deux processus peuvent changer avec eux: par exemple, il y a des cellules d'oxydation de contact divisées, il n'y a pas de cellules de décantation intermédiaires, fonctionnant selon le type de débit poussé. Le processus d'une section de la méthode est simple et facile, facile à utiliser, et l'investissement est plus rentable, mais la capacité de dégradation de la DBO n'est pas aussi bonne que la méthode de la section deux. La méthode de traitement en deux étapes fonctionne bien, peut réduire le temps total requis pour l'oxydation biologique, mais augmente les unités de traitement et les travaux de gestion de la maintenance, l'investissement est également plus élevé que la méthode en une étape.

En général, il est bon d'utiliser une méthode de segment lorsque la charge organique est faible et que la charge hydraulique est importante. Lorsque la charge organique est plus élevée, il est plus approprié d'utiliser la méthode à deux segments ou la méthode Push - flow. L'essai a montré que la méthode du deuxième segment de la cellule d'oxydation de contact *, avec le deuxième volume de la cellule d'oxydation de contact est préférable de choisir 7: 3. Dans un processus Push - flow, il est possible de répartir les conditions de variation du Bod (* treillis Max, décroissant progressivement par la suite); Il peut également être divisé par charge hydraulique (chaque maille est de taille égale).

Sources d'effluents d'azote ammoniacal
Les voies d'entrée des substances azotées dans le milieu aquatique comprennent principalement deux aspects: les processus naturels et les activités humaines. Les sources naturelles et les processus par lesquels les substances azotées pénètrent dans le milieu aquatique comprennent principalement les chutes de poussières dues aux précipitations, le ruissellement hors des zones urbaines et la fixation biologique de l'azote. Les activités humaines sont également une source importante d'azote dans le milieu aquatique, principalement les eaux usées urbaines domestiques et industrielles non traitées ou traitées, divers lixiviats et ruissellements de surface, entre autres. Les engrais chimiques synthétiques sont la principale source d'éléments nutritifs azotés dans les plans d'eau, et de grandes quantités de composés azotés non utilisés par les cultures sont en grande partie introduits dans les eaux souterraines et de surface par le drainage des terres agricoles et le ruissellement de surface. Avec le développement d'industries telles que le pétrole, les produits chimiques, les aliments et les produits pharmaceutiques, ainsi que l'amélioration continue du niveau de vie de la population, les niveaux d'azote ammoniacal dans les eaux usées domestiques urbaines et les lixiviats de déchets ont augmenté de manière spectaculaire. Ces dernières années, avec le développement de l'économie, les rejets arbitraires de plus en plus de polluants azotés ont causé des dommages importants à l'environnement. L'azote se trouve dans les eaux usées sous diverses formes telles que l'azote organique, l'azote ammoniacal (NH4 + - n), l'azote nitreux (NO3 - - n) et l'azote nitreux (NO2 - - n), qui est l'une des principales formes présentes. L'azote ammoniacal dans les eaux usées fait référence à l'azote présent sous forme d'ammoniac libre et d'ammonium ionique, provenant principalement de la décomposition de la matière organique azotée dans les eaux usées domestiques, de cokéfaction, d'ammoniac synthétique et d'autres effluents industriels, ainsi que du drainage des terres agricoles, etc. Les sources de pollution par l'azote ammoniacal sont nombreuses, les émissions sont importantes et la concentration des émissions varie considérablement.

Dangers des eaux usées ammoniacales
La présence d'un excès d'azote ammoniacal dans le milieu aquatique peut avoir de multiples effets nocifs:
(1) en raison de l'oxydation du NH4 + - N, il peut entraîner une diminution de la concentration d'oxygène dissous dans les plans d'eau, ce qui entraîne un noircissement et une mauvaise odeur des plans d'eau et une diminution de la qualité de l'eau, ce qui a des répercussions sur la survie de la faune et de la flore aquatiques. Dans des conditions environnementales favorables, l'azote organique contenu dans l'effluent sera converti en NH4 + - N, la forme d'azote inorganique de la force réductrice, qui sera ensuite convertie en NO2 - - N et NO3 - - n. L'oxydation de 1 gnh 4 + - n en no 2 - - N consomme 3,43 g d'oxygène et l'oxydation en No 3 - - N consomme 4,57 g d'oxygène selon la relation biochimique de mesure réactionnelle.
(2) trop d'azote dans l'eau peut conduire à l'eutrophisation des masses d'eau, ce qui entraîne une série de conséquences graves. L'augmentation du nombre de micro - organismes photosynthétiques (principalement des algues) due à la présence d'azote, c'est - à - dire l'eutrophisation des masses d'eau, a entraîné le blocage des bassins filtrants et une réduction de leur cycle de fonctionnement, ce qui a entraîné une augmentation du coût du traitement de l'eau; Obstruction aux sports nautiques; Les produits finaux du métabolisme des algues peuvent produire des composés provoquant une colorimétrie et un goût; Dommages aux animaux domestiques, la mort des poissons en raison des toxines produites par les algues bleues - vertes; En raison de la pourriture des algues, le phénomène de perte d'oxygène se produit dans les masses d'eau.

Contact piscine d'oxydation
La structure comprend le corps de la piscine, le remplissage, le dispositif d'eau en tissu, le dispositif d'aération. Le principe de fonctionnement est le suivant: le remplissage est mis en place dans la piscine aérée pour servir de support au biofilm. Les eaux usées à traiter, après oxygénation, s'écoulent à travers le remplissage à un certain débit, au contact d'un biofilm qui, en coopération avec les boues activées en suspension, atteint le rôle d'épuration des eaux usées.
La méthode d'oxydation par contact est une nouvelle méthode de traitement biochimique des eaux usées qui combine les caractéristiques de la méthode des boues activées et de la méthode du biofilm. L'équipement principal de cette méthode est une cellule de filtration oxydante à contact biologique. Dans le bassin d'aération imperméable à l'air avec du coke, du gravier, des nids d'abeilles en plastique, etc. remplissage, le remplissage est immergé dans l'eau, aéré avec un ventilateur au fond du remplissage pour l'oxygénation, cette façon est appelée aération par soufflage; L'air peut aller de bas en haut, entraînant les eaux usées à traiter, librement à travers la Section de filtre pour atteindre le sol, après que l'air se soit échappé, les eaux usées sont retournées de haut en bas au fond de la piscine dans l'espace de filtre. Les boues activées sont fixées à la surface de remplissage et ne circulent pas avec l'eau, car le biofilm est directement soumis à une forte agitation par le flux d'air ascendant, constamment renouvelé, améliorant ainsi l'effet de purification.

Mécanisme de réaction: dans la piscine, le remplissage est mis en place, l'aération du fond de la piscine pour oxygéner les eaux usées et de sorte que les eaux usées à l'intérieur de la piscine dans l'état d'écoulement, afin de garantir le plein contact des eaux usées avec le remplissage dans les eaux usées, pour éviter le contact biologique dans la piscine d'oxydation, il existe des défauts dans le contact inégal des eaux usées avec le remplissage. L'oxygène nécessaire aux micro - organismes dans la loi est fourni par l'aération à air soufflé, après la croissance du biofilm jusqu'à une certaine épaisseur, les micro - organismes de la paroi de remplissage seront métabolisés anaérobies en raison de l'hypoxie, le gaz produit et l'effet d'essuyage formé par l'aération provoqueront la chute du biofilm et favoriseront la croissance d'un nouveau biofilm, auquel cas le biofilm perdu sortira de la piscine avec l'eau de sortie.
Installations intégrées de traitement des eaux usées hospitalièresPrincipe: le remplissage est mis en place dans une piscine aérée pour servir de support au biofilm. Les biofilms sont composés de bactéries, de champignons et de protozoaires qui se nourrissent de matière organique adsorbée et précipitée sur la membrane, en synthétisant une partie de la matière organique en matière cellulaire qui devient une substance active capable de se trouver dans la cellule; L'autre partie se décompose en produits métaboliques, dans lesquels l'énergie libérée est utilisée pour la croissance microbienne.

Concept d'hydrolyse (acidification)
L'hydrolyse se réfère chimiquement à un terme général pour un type de réaction effectuée par un composé chimique avec de l'eau. Par exemple, la réaction d'hydrolyse des esters pour produire des alcools et des acides organiques. Dans le traitement biologique des eaux usées, l'hydrolyse fait référence à une réaction biochimique effectuée à l'extérieur des cellules avant que la matière organique (matrice) ne pénètre dans les cellules. La caractéristique la plus typique de cette phase est que le site de la réaction biologique a lieu à l'extérieur de la cellule et que les micro - organismes effectuent une réaction d'oxydation biocatalytique (comprenant principalement la rupture de chaîne et la solubilité aqueuse de la substance macromoléculaire) en libérant des enzymes libres extracellulaires ou des enzymes fixées fixées sur la paroi externe de la cellule. Des études ont montré que de nombreuses substances dans la nature (comme les protéines, les sucres, les graisses, etc.) peuvent être hydrolysées en douceur dans des conditions aérobies, anoxiques ou anaérobies.
L'acidification est un processus de fermentation typique. La principale caractéristique de cette étape est que les métabolites des micro - organismes sont principalement divers acides organiques (par exemple, acide acétique, ACIDE PROPIONIQUE, acide hypoïque, etc.). La bactérie hydrolysée est en fait une bactérie fermentée avec une capacité d'hydrolyse, l'hydrolyse est un processus de consommation d'énergie, la bactérie fermentée paie de l'énergie pour l'hydrolyse dans le but d'obtenir une matrice aqueuse qui peut effectuer la fermentation et obtenir de l'énergie par des réactions biochimiques à l'intérieur de la cellule, Tout en excluant les produits métaboliques (principalement divers acides organiques dans des conditions anaérobies). Dans l'ingénierie pratique, il est souhaitable de contrôler le processus de production d'acide dans une gamme minimale. Parce que l'acidification ne favorise pas la réalisation de l'hydrolyse lorsque le pH baisse trop.