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Instalaciones integradas de tratamiento médico de aguas residuales

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Descripción general

En general, la eliminación del COD en las instalaciones integradas de tratamiento de aguas residuales médicas, la concentración de COD en las aguas residuales después del tratamiento bioquímico secundario se ha reducido a menos de 100 mg / l, y la concentración de bod5 es más baja. en vista de esta característica de calidad del agua, los métodos de tratamiento profundo utilizados actualmente son El método bioquímico, el método de adsorción de carbón activado y el método de pretratamiento de ozono + método bioquímico.

Detalles del producto

Instalaciones integradas de tratamiento médico de aguas residuales
El equipo de tratamiento de aguas residuales que producimos es universal en todo el país y puede tratar cualquier tipo de aguas residuales difíciles.

Ventajas de la compañía: tiempo dedicado a la industria de aguas residuales, experiencia, gran escala de la compañía, buena reputación, todo el país está equipado con personal de instalación y post - venta completo, ahora ha cubierto ciudades a nivel de prefectura.

Ventajas del equipo: adopción de nuevas tecnologías, nuevos procesos, almacenamiento adecuado de varios modelos de equipos, una amplia gama de aplicaciones de equipos (puede tratar las aguas residuales producidas en cualquier industria).

Nuestros principales productos: equipos integrados de tratamiento de aguas residuales enterrados, equipos de flotación de aire, equipos de precipitación, generadores de dióxido de cloro, equipos de adición de medicamentos, etc.

El cuerpo principal del sistema unitank es una piscina de reacción rectangular separada en varias unidades, típica de tres celdas. Conexión hidráulica entre las tres piscinas; Cada piscina está equipada con un sistema de ventilación, que puede suministrar gas tanto por soplador como por ventilación y agitación de la superficie mecánica; Los dos tanques Exteriores están equipados con vertederos de salida de agua y salidas de descarga de lodos residuales, que se alternan como tanques de ventilación y sedimentación. Las aguas residuales pueden entrar en cualquiera de las tres piscinas, utilizando agua continua y ciclos alternativos. Al ajustar el funcionamiento del sistema, se puede lograr el control de tiempo y espacio del proceso de tratamiento, formando condiciones aeróbicas, anaeróbicas o anóxicas para lograr objetivos de tratamiento específicos.

医疗污水处理一体化设施
funcionar
Durante la operación, dos estanques se encuentran en la etapa de ventilación, mientras que uno de los estanques laterales solo se encuentra en un Estado de precipitación, el agua tratada se descarga de la boca del vertedero y el lodo restante se elimina del estanque inferior. Por ejemplo, las aguas residuales entran en el agua desde el estanque rectangular izquierdo, que sirve como tanque de ventilación, desde el tubo de conexión hasta el tanque de ventilación rectangular medio, y luego a través del tubo de conexión hasta el tanque de sedimentación rectangular derecho, el agua tratada se descarga por el vertedero fijo, y la dirección del flujo de agua es De izquierda a derecha; Después de un cierto período de tiempo, se cierra la esclusa de entrada de la piscina izquierda y se abre la esclusa de entrada de la piscina media. en este momento, la piscina izquierda comienza a dejar de ventilar, mientras que las aguas residuales fluyen de la piscina media a la piscina lateral derecha; Después de un breve período de transición, se cierra la esclusa de entrada de la piscina intermedia y se cambia a la entrada de agua de la piscina derecha, en este momento la piscina derecha está aireada, la piscina izquierda sale del agua después de la precipitación estática, y el flujo de agua fluye de derecha a izquierda para completar un ciclo de conmutación, De modo que las aguas residuales alcanzan el objetivo de purificación una y otra vez.
Debido a la diferencia de nivel del agua en las tres piscinas, el flujo de agua fluye de una piscina lateral a la otra, cuando el nivel del agua de una piscina lateral que entra en el agua es el más alto y se inunda el tanque de salida que sirve como vertedero fijo, cuando la piscina lateral pasa del tanque de ventilación al tanque de sedimentación, el nivel del agua debe bajar, la mezcla de lodos y aguas residuales que quedan en el tanque de salida debe eliminarse y el tanque debe enjuagarse con agua limpia, la mezcla y el agua de lavado descargadas se reúnen en una piscina especial, y luego se elevan a la piscina intermedia con una pequeña bomba de agua.

El lodo granular aeróbico es una nueva tecnología en el tratamiento biológico de aguas residuales. En comparación con los flocones de lodos activos actualmente utilizados en el método de lodos activos, la ventaja de los lodos granulados aeróbicos es que los flocones de lodos activos crecen en partículas en ciertas condiciones, y la velocidad de sedimentación en el agua es mucho mayor que la de los flocones de lodos activos, por lo que el uso de lodos granulados aeróbicos para tratar las aguas residuales puede aumentar considerablemente la concentración biológica en el tanque de ventilación y acortar considerablemente el tiempo de precipitación. La concentración de lodos activos en el aireador del método ordinario de lodos activos es de unos 3.000 mg · L - 1, con un tiempo de precipitación de 30 minutos a 2 horas. mientras que con la tecnología de lodos de partículas aeróbicas, la concentración de lodos en el aireador puede alcanzar entre 10.000 y 14.000 mg · L - 1, y el tiempo de precipitación es de solo 1 a 3 minutos. en comparación con los lodos de partículas anaeróbicas comúnmente utilizados para tratar aguas residuales de alta concentración y aguas residuales difíciles de degradar, el tiempo de cultivo de lodos de partículas aeróbicas es de aproximadamente una semana a un mes, mucho menor que el tiempo de inicio de los lodos de partículas anaeróbicas. Por lo tanto, se espera que la tecnología de lodos granulados aeróbicos traiga avances a la tecnología actual de tratamiento biológico de aguas residuales.

Sin embargo, el tiempo de investigación sobre la granulación de lodos aeróbicos es corto, y todavía faltan estudios en profundidad sobre el proceso de formación de lodos aeróbicos, el mecanismo de formación, la influencia de diversos factores ambientales en los lodos aeróbicos y la microbiología de los lodos aeróbicos. Además, la mayoría de los estudios sobre lodos de partículas aeróbicas se realizan a escala de laboratorio, utilizando una distribución artificial de agua con una alta concentración de materia orgánica (como la glucosa, etc.) como sustrato, y utilizando menos aguas residuales domésticas urbanas con baja concentración de materia orgánica para cultivar lodos de partículas aeróbicas. Por otro lado, las aguas residuales domésticas urbanas contienen todo tipo de contaminantes, con un bajo contenido de cod, generalmente inferior a 200 mg · L - 1. en la actualidad, el tratamiento de este tipo de aguas residuales se basa principalmente en el método tradicional de lodos activos, y el efecto de tratamiento de las aguas residuales es mejor, pero el sistema tradicional de tratamiento de lodos activos generalmente ocupa una gran superficie, tiene altos costos de construcción, una gran cantidad de lodos residuales, altos costos de operación y es propenso a la expansión de lodos.

El proceso unitank, también conocido como método integrado de lodos activos (estanque biológico alternativo), consta de tres estanques rectangulares conectados hidráulicas, cada uno de los cuales está equipado con equipos de suministro de oxígeno, que pueden ser aireados por soplado o aireados superficiales, con estanques rectangulares a ambos lados del exterior, vertederos fijos de salida de agua y salidas de lodos residuales, que se pueden utilizar tanto como estanques de tormenta como estanques de sedimentación, y un tanque rectangular en el medio solo como estanques de aireadores. Las aguas residuales que entran en el sistema se pueden entrar en cualquiera de las tres piscinas rectangulares de manera secuencial a través del control de la esclusa cercana, como se muestra en la figura 1.
El proceso unitank es un nuevo proceso de tratamiento de aguas residuales hoy en día, una nueva variante y desarrollo del método sbr, que no sólo tiene las principales características del sistema sbr, sino que también puede funcionar continuamente a un nivel de agua constante como el método tradicional de lodos activos.

El proceso unitank se puede considerar una combinación de "método de lotes secuenciales", "método de tanque de ventilación ordinario" y "método de zanja de oxidación de tres zanjas", que supera las deficiencias del "método de lotes secuenciales" para la entrada intermitente de agua, el "método de zanja de oxidación de tres zanjas" para cubrir un gran área y el "método de tanque de ventilación ordinario" para muchos equipos, y tiene la función de eliminación simultánea de nitrógeno y fósforo. El proceso típico de unitank es de tres piscinas, conectadas hidráulicas entre ellas, cada una con un sistema de ventilación, y las dos piscinas exteriores tienen un vertedero de salida de agua y una salida de lodos, que se alternan como tanques de ventilación y sedimentación.

医疗污水处理一体化设施

Las aguas residuales pueden entrar en cualquiera de las tres piscinas, utilizando agua continua y ciclo alternativo. Bajo control automático, las piscinas están en condiciones aeróbicas, anóxicas y anaeróbicas para completar la eliminación de materia orgánica y nitrógeno y fósforo. En el extranjero, el sistema unitank se ha convertido en un proceso de tratamiento de aguas residuales eficiente, económico, flexible y maduro. Después de la investigación y la aplicación, el sistema unitank se ha convertido en un proceso de tratamiento de aguas residuales eficiente, económico, flexible y maduro.

El cuerpo principal del sistema unitank es una piscina de reacción rectangular separada en varias unidades, típica de tres celdas. Conexión hidráulica entre las tres piscinas; Cada piscina está equipada con un sistema de ventilación, que puede suministrar gas tanto por soplador como por ventilación y agitación de la superficie mecánica; Los dos tanques Exteriores están equipados con vertederos de salida de agua y salidas de descarga de lodos residuales, que se alternan como tanques de ventilación y sedimentación. Las aguas residuales pueden entrar en cualquiera de las tres piscinas, utilizando agua continua y ciclos alternativos. Al ajustar el funcionamiento del sistema, se puede lograr el control de tiempo y espacio del proceso de tratamiento, formando condiciones aeróbicas, anaeróbicas o anóxicas para lograr objetivos de tratamiento específicos.
La extracción de amoníaco es un método que primero ajusta el pH de las aguas residuales a 10,8 - 11,5, y luego hace que las aguas residuales se transfieran en masa con una gran cantidad de aire en forma de gotas de agua, y luego difunde el nitrógeno amoniacal en el agua a la atmósfera en forma de nh3. Este proceso de eliminación de amoníaco es simple y fácil de controlar, pero hay dos problemas principales:
(1) la eficiencia de soplado de amoníaco está muy relacionada con el Ph. para lograr una mayor tasa de eliminación de nitrógeno amoniacal, el pH de las aguas residuales debe ajustarse a alcalino. es necesario agregar álcali. cuanto mayor sea la acidez en el agua cruda, mayor será la cantidad de álcali consumida para ajustar el ph; Las aguas residuales después de la deaminación también deben reducir el pH y ajustarse a la neutralidad, lo que requiere la adición de ácido o co2, lo que aumentará los costos de operación, al tiempo que aumentará el contenido de sólidos solubles en las aguas residuales.

(2) la eficiencia de la extracción de amoníaco está muy relacionada con la temperatura del agua y la temperatura. cuanto menor sea la temperatura, menor será la eficiencia de eliminación de amoníaco. a 20 ℃, la tasa típica de eliminación de amoníaco es del 90% - 95%, mientras que a 10 ℃, la tasa de eliminación de amoníaco se reduce a menos del 75%. En general, la relación Gas - agua de soplado es superior a 3000. para los sistemas abiertos, la temperatura del agua tenderá a *, y la temperatura ambiente demasiado baja afectará en gran medida la eficiencia de soplado. si la temperatura ambiente es inferior a 0 ° c, la torre de desaminación no funcionará. Por lo tanto, para las regiones del Sur con temperaturas más altas, si la acidez del agua no es alta, es factible usar el método de extracción de nitrógeno, y en las zonas frías del norte, no es fácil usar la extracción de nitrógeno.
Eliminación de amoníaco por intercambio de iones

Características del proceso de la tecnología de membrana
En comparación con muchos procesos tradicionales de tratamiento biológico del agua, el MBR tiene las siguientes características principales:
I. la calidad del agua de salida es de alta calidad y estable.
Debido a la separación eficiente de la membrana, el efecto de separación es mucho mejor que el tanque de sedimentación tradicional, el agua tratada es extremadamente clara, la suspensión y la turbidez están cerca de cero, las bacterias y los virus se eliminan drásticamente, y la calidad del agua de salida es mejor que el estándar de calidad del agua doméstica Miscelánea emitido por El Ministerio de construcción (cj25.1-89), que se puede reutilizar directamente como agua municipal Miscelánea no potable.
Al mismo tiempo, la separación de membranas también permite que los microorganismos sean interceptados en el reactor biológico, lo que permite mantener una alta concentración de microorganismos en el sistema, lo que no sólo mejora la eficiencia general de eliminación de contaminantes del reactor, garantiza una buena calidad del agua de salida, sino que también el reactor tiene una buena adaptabilidad a los diversos Cambios en la carga de entrada (calidad del agua y cantidad de agua), es resistente a la carga de impacto y puede obtener una calidad estable del agua de salida de alta calidad.

2. menor producción de lodos residuales
El proceso puede funcionar con alta carga de volumen y baja carga de lodos, y la producción de lodos residuales es baja (en teoría, se puede lograr cero descarga de lodos), lo que reduce el costo del tratamiento de lodos.
3. el área ocupada es pequeña y no está sujeta a restricciones de ocasión.
El reactor biológico puede mantener una alta concentración de microbiota, la carga de volumen del dispositivo de tratamiento es alta y la superficie ocupada es grande y ahorrativa; El proceso es simple, la estructura es compacta, el área ocupada es provincial, no está limitado por el lugar de instalación, es adecuado para cualquier ocasión, se puede hacer en suelo, semisubterráneo y subterráneo.
IV. eliminación de nitrógeno amoniacal y materia orgánica difícil de degradar
Debido a que los microorganismos son interceptados en el reactor biológico, lo que favorece el crecimiento interceptado de microorganismos que proliferan lentamente, como las bacterias nitrificantes, se mejora la eficiencia de la nitrificación del sistema. Al mismo tiempo, se puede aumentar el tiempo de retención hidráulica de algunos compuestos orgánicos difíciles de degradar en el sistema, lo que favorece la mejora de la eficiencia de degradación de los compuestos orgánicos difíciles de degradar.

El tratamiento bioquímico para degradar aún más el cod en las aguas residuales es un proceso de tratamiento más económico, cuya desventaja es que la concentración de COD en el agua tratada es difícil de alcanzar un nivel muy bajo, y cuando el valor de COD requerido es muy bajo, todavía se necesitan otras medidas; El proceso de adsorción de carbón activado es un método técnicamente confiable y económicamente factible. el cod del agua de salida puede alcanzar un nivel de alrededor de 10 mg / L. la desventaja es que necesita regeneración regular. por ejemplo, cuando hay plantas de producción de carbón activado cercanas que ofrecen negocios de cambio de carbón, el proceso de adsorción de carbón activado Es un método ideal de tratamiento profundo de aguas residuales. Para el método de pretratamiento de ozono + tratamiento bioquímico, aunque puede hacer que el cod de salida de agua alcance un nivel bajo, el agua complementaria como sistema de enfriamiento circular no necesariamente puede reducir la producción de suciedad pegajosa, mientras que el tratamiento de ozono también aumentará en gran medida la inversión en infraestructura y los costos de operación, y la gestión de la Operación también se complicará, por lo que debe considerarse cuidadosamente en la ingeniería real.
Eliminación del nitrógeno amoniacal
En la actualidad, las técnicas de tratamiento de las aguas residuales que contienen nitrógeno amoniacal son: nitrificación biológica, método de intercambio de iones, método de soplado, método de membrana líquida, método de cloruro o adsorción y método de oxidación catalítica húmeda. para los efluentes bioquímicos secundarios con una concentración de nitrógeno amoniacal de decenas de mg / l, el método de nitrificación biológica, el Método de soplado y el método de intercambio de iones son los más utilizados, y cuando la concentración de nitrógeno amoniacal no es alta, el método de cloración es apropiado.

Eliminación de amoníaco por desnitrificación biológica
La desnitrificación biológica y la desnitrificación son procesos que utilizan bacterias nitrificantes y bacterias digirientes para convertir el amoníaco en nitratos en condiciones aeróbicas. Ambas bacterias son autotróficas de energía química. en condiciones aeróbicas, las nitrobacterias primero oxidan el amoníaco en nitrito, y luego las nitrobacterias oxidan aún más el nitrito en nitrato. Muchas plantas de tratamiento de aguas residuales en China tienen funciones de nitrificación biológica para eliminar el nitrógeno amoniacal en las aguas residuales. para las instalaciones de tratamiento que consideran específicamente la nitrificación biológica, el nitrógeno amoniacal en las aguas residuales se puede eliminar por debajo de 2 mg / L.

El reactor de membrana dividida - biológico establece los componentes de membrana y el reactor biológico por separado. El líquido Mixto en el reactor biológico se presuriza por una bomba de circulación y se golpea en el extremo filtrante del componente de membrana. bajo la presión, el líquido en el líquido mixto pasa por la membrana y se convierte en agua tratada por el sistema; Los sólidos, las sustancias macromoleculares, etc., son interceptados por la membrana y devueltos al reactor biológico con el concentrado. El reactor biológico de membrana dividida se caracteriza por un funcionamiento estable y confiable, fácil de limpiar, reemplazar y agregar membranas; Y el flujo de membrana es generalmente grande. Sin embargo, en condiciones generales, para reducir la deposición de contaminantes en la superficie de la membrana y prolongar el ciclo de limpieza de la membrana, es necesario utilizar una bomba de circulación para proporcionar una mayor velocidad de flujo cruzado en la superficie de la membrana, una gran circulación de agua y un alto costo de potencia, y la fuerza de cizallamiento producida por la rotación de alta velocidad de la bomba hará que algunos microorganismos se inactivan.

El reactor biológico de membrana integrada consiste en colocar el componente de membrana en el interior del reactor biológico. El agua entra en el reactor biológico de membrana, la mayoría de los contaminantes son eliminados por lodos activos en la mezcla, y luego el agua es filtrada por la membrana bajo presión externa. Este tipo de reactor biológico de membrana consume relativamente menos energía porque ahorra el sistema de circulación de líquidos mixtos y depende de la extracción de agua; La ocupación de la tierra es más compacta que la separación, y ha recibido especial atención en el campo del tratamiento del agua en los últimos años. Sin embargo, el flujo general de la membrana es relativamente bajo, es propenso a la contaminación de la membrana, y no es fácil de limpiar y reemplazar después de la contaminación de la membrana.
El reactor biológico de membrana compuesta también pertenece formalmente al reactor biológico de membrana integrada, la diferencia es que se instalan rellenos en el reactor biológico, formando así un reactor biológico de membrana compuesta, cambiando algunas características del reactor.

Proceso de adsorción de carbón activado
El método de adsorción de carbón activado es un método de tratamiento físico y químico técnicamente confiable y económicamente factible. su principio es utilizar la enorme superficie del carbón activado para absorber la materia orgánica en el agua. ha habido una práctica de producción y aplicación en el extranjero durante muchos años. en general, el agua secundaria del método de lodo activado se coagula, precipita y filtra primero, y luego se adsorbe el carbón activado. el cod del agua de salida de la torre de carbón puede alcanzar alrededor de 10 mg / L. la relación de peso del COD adsorbido con el carbón activado puede alcanzar 0,3 - 0,8, y el efecto de operación es ideal. por lo tanto, el agua secundaria de la planta de tratamiento de aguas residuales con carbón activado es madura y confiable desde el punto de vista técnico.

Sin embargo, también hay algunos obstáculos para el tratamiento del agua secundaria por adsorción de carbón activado, cuyo principal problema es la regeneración del carbón activado. Durante el funcionamiento, la capacidad de adsorción del carbón activado se saturará gradualmente y debe regenerarse o reemplazarse. El método de regeneración suele ser el método de regeneración térmica, que requiere tres procesos de secado, pirólisis de materia orgánica y activación, de los cuales la temperatura de activación alcanza más de 820 grados celsius, el equipo es más complejo, para los sistemas con pequeñas cantidades de carbón activado, no es rentable establecer equipos de regeneración de carbón activado, en este caso, es más económico transportar carbón activado saturado de vuelta a las plantas de carbón activado para la regeneración, y algunas plantas nacionales de producción de carbón activado han llevado a cabo este negocio.

Instalaciones integradas de tratamiento médico de aguas residualesProceso de oxidación por ozono + tratamiento bioquímico
Para las aguas residuales con poca bioquímica, el tratamiento bioquímico por sí solo no logra un alto efecto de tratamiento de cod, por lo que ha surgido un proceso de oxidación química + tratamiento bioquímico, en el que el oxidante utiliza principalmente ozono, que, dado que es un oxidante muy fuerte, puede oxidar muchos compuestos orgánicos complejos en compuestos orgánicos simples, convirtiendo componentes no biodegradables en biodegradables, en el que el ozono se descompone en oxígeno y no se producen otras sustancias nocivas. Para las unidades de tratamiento bioquímico posteriores, algunos investigadores propusieron un proceso de carbón activado biológico, por un lado, el carbón activado se utiliza como portador microbiano para cultivar biopelículas, por otro lado, el carbón activado se utiliza para absorber sustancias orgánicas difíciles de degradar, reduciendo aún más el cod en las aguas residuales. La aplicación muestra que el proceso es eficaz para la eliminación profunda de la materia orgánica en las aguas residuales, pero también hay algunos problemas, uno es que el carbón activado todavía necesita ser reciclado, si no se regenera, el carbón activado saturado solo puede desempeñar el papel de portador biológico ordinario; Si se realiza la regeneración, la Biopelícula cultivada en la etapa anterior se destruirá. El segundo problema es que todavía hay 30 - 40 mg / L de COD en la salida secundaria después del tratamiento de precipitación y filtración, la concentración de ozono aumenta en consecuencia y los costos operativos aumentan. En tercer lugar, actualmente no se puede producir un generador de ozono de gran capacidad en china, con una gran inversión en infraestructura y una operación y gestión complejas.

El reactor biológico de membrana de separación sólido - líquido es una clase de reactor biológico de membrana que se ha estudiado ampliamente y profundamente en el campo del tratamiento del agua. es una tecnología de tratamiento del agua que utiliza el proceso de separación de membrana para reemplazar el tanque de sedimentación secundaria en el método tradicional de lodos activos. En la tecnología tradicional de tratamiento biológico de aguas residuales, la separación de barro y agua se realiza por gravedad en el tanque de sedimentación secundaria, y su eficiencia de separación depende del rendimiento de sedimentación del lodo activado. cuanto mejor sea la sedimentación, mayor será la eficiencia de separación de barro y agua.

Por su parte, la sedimentabilidad de los lodos depende del Estado de funcionamiento del aireador, y la mejora de la sedimentabilidad de los lodos debe controlar estrictamente las condiciones de funcionamiento del aireador, lo que limita el ámbito de aplicación del método. Debido a los requisitos de separación sólido - líquido del tanque de sedimentación secundaria, los lodos del tanque de aireadores no pueden mantener una concentración alta, generalmente alrededor de 1,5 a 3,5 G / l, lo que limita la velocidad de reacción bioquímica.