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Dongfeng West street, Distrito de weicheng, ciudad de Weifang
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¿¿ qué?Weifang Lusheng Water Processing Equipment co., Ltd.
Dongfeng West street, Distrito de weicheng, ciudad de Weifang
Instalaciones integradas de tratamiento de aguas residuales hospitalarias
Los equipos generales nacionales y los equipos populares y más vendidos en la industria del tratamiento de aguas residuales.
El equipo integrado adopta un nuevo tipo de equipo pesado con nuevos procesos, nuevas tecnologías y nuevos materiales.
Se aplica bien en aguas residuales domésticas, aguas residuales médicas, aguas residuales de lavado, aguas residuales de sacrificio, aguas residuales pulverizadas y aguas residuales industriales similares.
Sistema de Biopelícula
Cambiar la piscina de hipoxia y la piscina de oxígeno en el sistema A / o a un reactor de Biopelícula fijo, es decir, formar un sistema de desnitrificación de biopelícula. Este sistema debe tener retorno de mezcla, pero no necesita retorno de lodos, y se conservan dos sistemas de lodos adaptados a la desnitrificación, la oxidación aeróbica y la nitrificación en un reactor aeróbico anóxico.
Eliminación física y química del nitrógeno
Los métodos físicos y químicos comunes para la eliminación de nitrógeno físico y químico son el método de cloración de punto de inflexión, el método de precipitación química, el método de intercambio de iones, el método de soplado, el método de membrana líquida, el método de electrodiálisis y el método de oxidación húmeda catalítica.
Método de cloración de puntos de inflexión
El método de cloración por puntos discontinuos es un método de oxidación para tratar las aguas residuales de nitrógeno amoniacal, que utiliza la reacción de amoníaco y cloro en el agua para producir nitrógeno y eliminar el amoníaco en el agua. El método también puede desempeñar un papel bactericida e inorgánico de una parte de la materia orgánica, pero el cloro residual queda en el agua de salida después del tratamiento de cloro, que debe ser tratado con más decloración.

Añadir ácido hipocloroso hclo al agua que contiene amoníaco, cuando el pH está cerca de la neutralidad, con la adición de ácido hipocloroso, se realizan gradualmente las siguientes reacciones principales:
NH3 + HClO → NH2Cl + H2O ①
NH2Cl + HClO → NHCl2 + H2O ②
NH2Cl + NHCl2 → N2+3H++3Cl- ③
Cuando la relación entre la cantidad de cloro y el nitrógeno amoniacal (conocido como C1 / n) es inferior a 5,07, primero se realiza la reacción de fórmula ① para producir monocloroamina (nh2cl), la concentración de cloro residual en el agua aumenta, y luego, con el aumento de la cantidad de ácido hipocloroso, la monocloroamina reacciona de acuerdo con la fórmula ② para producir dicloroamina (nhcl2), y al mismo tiempo se realiza la reacción de fórmula ③, y la n en el agua se elimina en forma de n2. El resultado es que la concentración de cloro residual en el agua disminuye con el aumento de CLL / n, cuando la relación CLL / n alcanza más de un valor determinado, el ácido hipocloroso residual debido a la no reacción (es decir, el cloro residual libre) aumenta, y la concentración de cloro residual en el agua aumenta nuevamente, este punto mínimo se llama Punto discontinuo (habitualmente llamado punto de inflexión). En este momento, la relación C1 / N se calcula en 7,6 según la teoría; En el tratamiento de aguas residuales, debido a la reacción del cloro con la materia orgánica en las aguas residuales, la relación C1 / n debe ser un poco más alta que el valor teórico de 7,6, generalmente 10. Además, cuando el pH no está en el rango neutro, se generan más tricloroaminas en condiciones ácidas y ácido nítrico en condiciones alcalinas, lo que reduce la eficiencia de desnitrificación.
El método SBR es la abreviatura del método de lodos activos de instrucciones secuenciales y es una tecnología de tratamiento de aguas residuales de lodos activos que funciona de acuerdo con el modo de ventilación intermitente.
Su característica principal es la operación ordenada e intermitente en funcionamiento. el núcleo de la tecnología SBR es el tanque de reacción sbr, que integra las funciones de homogeneización, sedimentación inicial, biodegradación y sedimentación secundaria en un tanque, sin sistema de retorno de lodos. Especialmente adecuado para emisiones intermitentes y grandes cambios de flujo.

Principio: la entrada continua de aire en las aguas residuales, después de un cierto tiempo, debido a la reproducción de microorganismos aeróbicos, se forman floculantes en forma de lodos. En él habitan microbiotas dominados por grupos de bacterias y geles, que tienen una fuerte capacidad de adsorción y degradación de compuestos orgánicos.
Proceso de tratamiento del método sbr: el proceso SBR se compone de reactores que funcionan intermitentemente en un cierto orden cronológico. Un proceso de operación completo del proceso sbr, es decir, el proceso de operación de cada reactor intermitente al tratar las aguas residuales, incluye las siguientes cinco etapas: ① período de entrada; ② período de reacción; ③ período de precipitación; ④ período de drenaje y descarga de barro; ⑤ período de inactividad. Las condiciones de funcionamiento del SBR se caracterizan por la operación intermitente. Entre ellos, la entrada de agua, la reacción, la precipitación, el drenaje y el drenaje de barro hasta el final del período ocioso son un ciclo de operación. En un ciclo de funcionamiento, el tiempo de funcionamiento de cada etapa, los cambios en el volumen de la mezcla en el reactor y el Estado de funcionamiento se pueden comprender con flexibilidad de acuerdo con la naturaleza de las aguas residuales específicas, la calidad del agua de salida y los requisitos funcionales de funcionamiento.
ventaja
(1) el proceso es relativamente más simple que otros procesos y tiene menos problemas para eliminar los lodos residuales;
(2) menor ocupación de tierras, bajo costo de operación y ahorro de inversión y inversión;
(3) resistente al impacto de la carga orgánica y la carga tóxica, y el modo de funcionamiento es flexible;
(4) debido a que se trata de precipitación estática, el efecto de salida del agua es bueno, el proceso anaeróbico (deficiente) y aeróbico se alternan, la edad del lodo es corta y la actividad es alta;
(5) tiene un buen efecto de desnitrificación y eliminación de fósforo.
Deficiencias:
(1) los requisitos de control de automatización son altos.
(2) el tiempo de drenaje es corto (cuando se drena intermitentemente) y el requisito de no agitar la capa de lodos precipitados cuando se drena requiere un equipo de drenaje especial (decantador) y los requisitos para el Decantador son muy altos.
(3) los equipos de reprocesamiento son exigentes: por ejemplo, los equipos de desinfección son grandes, el volumen de la piscina de contacto también es grande, y las instalaciones de drenaje, como las tuberías de drenaje, también son grandes.
(4) la profundidad de decantación es generalmente de 1 a 2 m, y esta parte de la pérdida de cabeza de agua se desperdicia en vano, lo que aumenta la elevación total.
(5) debido a que no hay tanque de sedimentación inicial, es fácil producir escoria, y el problema de la escoria aún no se ha resuelto adecuadamente.
El arte SBR se aplica principalmente en los siguientes campos de tratamiento de aguas residuales: aguas residuales urbanas, aguas residuales industriales, principalmente Glutamato monosódico, cerveza, productos farmacéuticos, coque, restauración, papel, impresión y teñido, lavado, sacrificio y otras industrias de tratamiento de aguas residuales.
El sistema de desnitrificación posterior, debido a la falta de materia orgánica en la mezcla, generalmente requiere la adición manual de una fuente de carbono, pero el efecto de desnitrificación puede ser mayor que el de la desnitrificación previa, que en teoría puede acercarse a * La desnitrificación. El proceso de desnitrificación biológica que funciona alternativamente se compone principalmente de dos piscinas en serie, que funcionan alternativamente en condiciones anóxicas y aeróbicas cambiando la dirección de la entrada y salida de agua. El sistema sigue siendo esencialmente un sistema A / o, pero utiliza un modo de trabajo alternativo para evitar el retorno de la mezcla, por lo que el efecto de desnitrificación es mejor que el proceso general A / O. La desventaja es que los costos de gestión de operaciones son altos y, en general, se debe configurar un sistema operativo automático controlado por computadora.
Estructura del tanque de oxidación de contacto: compuesto por un sistema de ventilación, relleno y cuerpo del tanque. El sistema de ventilación proporciona oxígeno a los microorganismos adheridos al relleno, lo que permite que los microorganismos entren en pleno contacto con las aguas residuales para descomponer la materia orgánica. Se puede dividir en tipo de desviación y tipo directo, el dispositivo de ventilación de desviación se encuentra en un lado de la piscina, el relleno se coloca en el otro lado, dependiendo de la acción de elevación de la bomba o el aire, para que el flujo de agua circule dentro de la capa de relleno y proporcione oxígeno a la Biopelícula en El relleno; La forma directa es soplar y airear directamente en el Fondo del relleno de la piscina de oxidación.
Proceso de tratamiento de la piscina de oxidación por contacto: generalmente hay dos métodos de un tramo (una oxidación por contacto biológico) y dos métodos de dos tramos (dos oxidación por contacto biológico).
Método de un tramo: el agua cruda pasa primero por el tanque de regulación, luego entra en el tanque de oxidación de contacto biológico, y luego fluye hacia el tanque de sedimentación secundaria para la separación de barro y agua.
Método de dos etapas: el propósito del método de dos etapas es aumentar el tiempo de oxidación biológica, mejorar la eficiencia del tratamiento bioquímico y, al mismo tiempo, adaptarse mejor a los cambios en la calidad del agua cruda para estabilizar la calidad del agua tratada. Después de que el agua cruda se ajusta por el tanque de regulación, entra en el tanque de oxidación de contacto biológico * y luego fluye al tanque de sedimentación intermedio para la separación de barro y agua, el agua superior continúa entrando en el segundo tanque de oxidación de contacto, y finalmente fluye al tanque de sedimentación secundario, una vez más, el barro y el agua se separan, el agua se descarga y el lodo del tanque de sedimentación se descarga regularmente.
A medida que cambia la práctica, estos dos procesos pueden cambiar con ellos: por ejemplo, hay células de oxidación de contacto divididas, sin precipitadores intermedios, que funcionan de acuerdo con el patrón de flujo de empuje. El proceso de un método de sección es simple y fácil, fácil de operar y económico en inversión, pero la capacidad de degradación de la Bod no es tan buena como la del método de dos secciones. El proceso de dos etapas tiene un buen efecto de tratamiento y puede acortar el tiempo total necesario para la oxidación biológica, pero aumenta el dispositivo de tratamiento y la gestión del mantenimiento, y la inversión es mayor que la de un período.
En términos generales, cuando la carga orgánica es baja y la carga hidráulica es alta, es mejor adoptar el método de un tramo. Es más apropiado adoptar el método de dos secciones o el tipo de empuje cuando la carga orgánica es alta. Los experimentos han demostrado que la relación de volumen entre la piscina de oxidación de contacto * y la piscina de oxidación de contacto segundo en el método de dos etapas es mejor que 7: 3. En el proceso de empuje, se puede dividir en cuadrículas de acuerdo con las condiciones del cambio de Bod (* la cuadrícula es máxima y se reducirá gradualmente en el futuro); También se puede dividir en cuadrículas según la carga hidráulica (cada cuadrícula es del mismo tamaño).
Fuentes de aguas residuales de nitrógeno amoniacal
Las vías por las que las sustancias que contienen nitrógeno entran en el medio ambiente acuático incluyen principalmente procesos naturales y actividades humanas. Las fuentes naturales y los procesos de entrada de sustancias que contienen nitrógeno en el medio ambiente hídrico incluyen principalmente la precipitación y la caída de polvo, la escorrentía no urbana y la fijación biológica de nitrógeno. Las actividades humanas también son una fuente importante de nitrógeno en el medio ambiente acuático, que incluye principalmente aguas residuales domésticas e industriales urbanas no tratadas o tratadas, diversos lixiviados y escorrentías superficiales. Los fertilizantes químicos sintéticos son la principal fuente de nutrientes de nitrógeno en los cuerpos de agua, y la mayor parte de la gran cantidad de compuestos de nitrógeno no utilizados por los cultivos se transportan a las aguas subterráneas y superficiales por drenaje de tierras agrícolas y escorrentía superficial. Con el desarrollo de industrias como el petróleo, la industria química, los alimentos y los productos farmacéuticos, así como la mejora continua del nivel de vida de las personas, el contenido de nitrógeno amoniacal en las aguas residuales domésticas urbanas y los lixiviados de vertederos ha aumentado drásticamente. En los últimos años, con el desarrollo de la economía, cada vez más emisiones arbitrarias de contaminantes que contienen nitrógeno han causado grandes daños al medio ambiente. El nitrógeno existe en las aguas residuales en diversas formas, como el nitrógeno orgánico, el nitrógeno amoniacal (nh4 + - n), el nitrógeno nitroso (no3 - n) y el nitrógeno nitroso (no2 - n), y el nitrógeno amoniacal es una de las formas más importantes de existencia. El nitrógeno amoniacal en las aguas residuales se refiere al nitrógeno presente en forma de amoníaco libre e iones de amonio, que proviene principalmente de la descomposición de compuestos orgánicos que contienen nitrógeno en las aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales como coque y amoníaco sintético, así como el drenaje de tierras agrícolas. Hay muchas fuentes de contaminación por nitrógeno amoniacal, grandes emisiones y grandes cambios en la concentración de emisiones.
Peligros de las aguas residuales de nitrógeno amoniacal
La presencia de un exceso de nitrógeno amoniacal en el medio ambiente acuático puede causar muchos efectos nocivos:
(1) debido a la oxidación de nh4 + - n, puede causar una disminución de la concentración de oxígeno disuelto en el agua, lo que resulta en un cuerpo de agua negro y maloliente, una disminución de la calidad del agua y un impacto en la supervivencia de la fauna y flora acuáticas. En condiciones ambientales favorables, el nitrógeno orgánico contenido en las aguas residuales se convertirá en nh4 + - n, que es la forma de nitrógeno inorgánico con capacidad reductora y se convertirá aún más en NO2 - N y No3 - N. Según la relación metrológica de la reacción bioquímica, la oxidación de 1gnh4 + - n a NO2 - N consume 3,43 G de oxígeno y la oxidación a No3 - N consume 4,57 G de oxígeno.
(2) el exceso de contenido de nitrógeno en el agua puede conducir a la eutrofización del agua, lo que a su vez causará una serie de consecuencias graves. Debido a la presencia de nitrógeno, aumenta la cantidad de microorganismos fotosintéticos (en su mayoría algas), es decir, la eutrofización del agua, lo que resulta en: bloquear el filtro, lo que resulta en un ciclo de funcionamiento más corto del filtro, lo que aumenta el costo del tratamiento del agua; Obstaculizar los deportes acuáticos; Los productos finales del metabolismo de las algas pueden producir compuestos que causan cromaticidad y sabor; Debido a las toxinas producidas por las algas azules - verdes, los animales domésticos sufren lesiones y los peces mueren; Debido a la podredumbre de las algas, se produce una pérdida de oxígeno en el agua.
Tanque de oxidación de contacto
La estructura incluye el cuerpo de la piscina, el relleno, el dispositivo de distribución de agua y el dispositivo de ventilación. El principio de funcionamiento es: colocar el relleno en el tanque de ventilación como portador de la biopelícula. Después de la oxigenación, las aguas residuales a tratar fluyen a través del relleno a un cierto caudal, en contacto con la membrana biológica, que actúa conjuntamente con el lodo activado suspendido para lograr el efecto de purificar las aguas residuales.
El método de oxidación por contacto es un nuevo método de tratamiento bioquímico de aguas residuales con las características del método de lodos activos y el método de biopelícula. El equipo principal de este método es el filtro de oxidación de contacto biológico. El tanque de ventilación hermético está lleno de coque, grava, panal de plástico y otros rellenos, Los rellenos están sumergidos en agua, y se airea y oxigena en el Fondo del relleno con un soplador, que se llama ventilación por soplado; El aire puede subir de abajo hacia arriba, transportar las aguas residuales a tratar y llegar libremente al suelo a través de la parte del material filtrante. después de que el aire se escapa, las aguas residuales regresan al Fondo del tanque de arriba a abajo en el compartimento del material filtrante. El lodo activado se adhiere a la superficie del relleno y no fluye con el agua, ya que la Biopelícula se agita directamente fuertemente por el flujo de aire ascendente y se actualiza constantemente, mejorando así el efecto de purificación.
Mecanismo de reacción: colocar rellenos en la piscina, airear el Fondo de la piscina para oxigenar las aguas residuales y mantener las aguas residuales en un Estado de flujo para garantizar el contacto completo entre las aguas residuales y los rellenos en las aguas residuales y evitar el contacto desigual entre las aguas residuales y los rellenos en la piscina de oxidación de contacto biológico. En este método, la demanda de oxígeno de los microorganismos se suministra por ventilación por soplado. después de que la Biopelícula crece hasta un cierto espesor, los microorganismos de la pared de relleno se metabolizan anaeróbicamente debido a la falta de oxígeno. el gas producido y el efecto de lavado formado por la ventilación causarán el desprendimiento de la Biopelícula y promoverán el crecimiento de la nueva biopelícula. en este momento, la Biopelícula desprendida saldrá de la piscina con el flujo de agua.
Instalaciones integradas de tratamiento de aguas residuales hospitalariasPrincipio: colocar relleno en el tanque de ventilación como portador de la biopelícula. La Biopelícula está compuesta por bacterias, hongos y protozoos, que se alimentan de materia orgánica adsorbida y precipitada en la membrana, sintetizando una parte de la materia orgánica en sustancias celulares que se convierten en sustancias activas capaces en la célula; Otra parte se descompone en metabolitos, y la energía liberada en el Catabolismo proporciona crecimiento microbiano.
Concepto de hidrolisis (acidificación)
La hidrolisis se refiere químicamente al término general de una clase de reacciones entre compuestos y agua. Por ejemplo, la reacción de la hidrolización de sustancias de éster para formar alcoholes y ácidos orgánicos. En el tratamiento biológico de aguas residuales, la hidrolisis se refiere a las reacciones bioquímicas que se realizan fuera de la célula antes de que la materia orgánica (matriz) entre en la célula. Esta fase se caracteriza más típicamente por la aparición de sitios de reacciones biológicas fuera de la célula, y los microorganismos completan la oxidación biocatalítica liberando enzimas libres extracelulares o enzimas fijas conectadas a la pared exterior de la célula (incluyendo principalmente la ruptura de cadenas y la solubilización en agua de sustancias macromoleculares). Los estudios han demostrado que muchas sustancias de la naturaleza (como proteínas, azúcares, grasas, etc.) pueden hidrolizarse sin problemas en condiciones aeróbicas, anóxicas o anaeróbicas.
La acidificación es un proceso de fermentación típico. La característica básica de esta etapa es que los metabolitos de los microorganismos son principalmente varios ácidos orgánicos (como ácido acético, ácido propiónico, ácido inferior, etc.). La bacteria hidrolítica es en realidad una bacteria fermentadora con capacidad hidrolítica, que es un proceso que consume energía, y el propósito de la bacteria fermentadora es dar energía para la hidrolización, con el fin de obtener una matriz soluble en agua que pueda fermentar y obtener energía a través de reacciones bioquímicas intracelulares, excluyendo al mismo tiempo los metabolitos (principalmente diversos ácidos orgánicos en condiciones anaeróbicas). En la ingeniería real, se espera controlar el proceso de producción de ácido en un rango mínimo. Porque la acidificación hace que el pH baje demasiado, lo que no favorece el desarrollo de la degradación.