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Weifang Stadt Weicheng Distrikt Dongfeng West Street
Weifang Lusheng Wasserbehandlungsanlagen Co., Ltd.
Weifang Stadt Weicheng Distrikt Dongfeng West Street
Integrierte Anlagen zur medizinischen Abwasserbehandlung
Die Abwasserbehandlungsanlagen, die wir produzieren, sind landesweit allgemein und können jede Art von Abwasser mit hoher und niedriger Schwierigkeit behandeln.
Unternehmensvorteile: langfristig in der Abwasserindustrie tätig, erfahren, das Unternehmen ist groß, hat einen guten Ruf, ist im ganzen Land mit Installation und After-Sales-Personal ausgestattet und ist derzeit auf regionaler Ebene abgedeckt.
Ausrüstungsvorteile: Neue Technologien, neue Prozesse, verschiedene Modelle von Ausrüstungen sind ausreichend vorrätig, ein breites Anwendungsspektrum der Ausrüstung (kann Abwasser aus jeder Industrie verarbeiten).
Unsere Hauptprodukte sind: Grundbegraben integrierte Abwasserbehandlungsanlagen, Luftflotten, Niederschlagsanlagen, Chlordioxidgeneratoren, Dosiergeräte usw.
Der Hauptkörper des UNITANK-Systems ist ein rechteckiger Reaktionspool, der in mehrere Einheiten getrennt ist, typischerweise ein Dreigestellspool. Wasserverbindung zwischen drei Pools; Jeder Pool verfügt über ein Belüftungssystem, das sowohl mit einem Gebläse als auch mechanische Oberflächenlüftung und Rühren ermöglicht; Auf der Außenseite verfügen die beiden Becken über einen Ablaufbehälter und eine Ableitung des restlichen Schlamms, die abwechselnd als Belüftungs- und Niederschlagsbecken dienen. Abwasser kann in jedes der drei Pools gelangen, mit kontinuierlicher Zufuhr und abwechselndem Betrieb. Durch die Anpassung des Betriebs des Systems kann die zeitliche und räumliche Kontrolle des Behandlungsprozesses erreicht werden, um aerobe, anaerobe oder sauerstoffmangelnde Bedingungen zu bilden, um spezifische Behandlungsziele zu erreichen.

laufen
Während des Betriebs befinden sich zwei Becken in der Belüftungsphase, während sich einer der Seitenbecken im Niederschlagszustand befindet, nach der Behandlung wird das Abwasser aus dem Damm abgeleitet und der restliche Schlamm aus dem Boden des Beckens ausgeschlossen wird. Zum Beispiel, Abwasser von der linken rechteckigen Becken in das Wasser, der Becken als Entlüftungsbecken, von der Anschlussleitung zur mittleren rechteckigen Entlüftungsbecken, dann über die Anschlussleitung zur rechten rechteckigen Niederschlagsbecken, das Behandlungswasser wird von einer festen Barriere entlassen, die Wasserströmungsrichtung von links nach rechts; Nach einer bestimmten Zeit schließen Sie das linke Pool-Eingangsschloss und öffnen Sie das mittlere Pool-Eingangsschloss, zu diesem Zeitpunkt beginnt der linke Pool die Belüftung zu stoppen, während das Abwasser vom mittleren Pool in den rechten Pool fließt; Nach einer kurzen Übergangsphase schließen Sie die mittlere Pool-Eingangsschlüssel, anstatt von der rechten Pool in das Wasser zu gelangen, zu diesem Zeitpunkt wird der rechte Pool belüftet, der linke Pool wird nach einer stillen Niederlage ausgegeben, der Wasserstrom von rechts nach links fließt, um einen Schaltzyklus abzuschließen, so dass das Abwasser das Ziel der Reinigung erreicht.
Aufgrund der schlechten Wasserspiegel der drei Pools führt der Wasserstrom von einem Seitenbecken zum Mittelbecken und dann aus dem anderen Seitenbecken heraus, zu diesem Zeitpunkt ist der Wasserspiegel eines Seitenbeckens am höchsten und überschwemmt der Ausgangsbecken als feststehender Damm, wenn der Seitenbecken vom Entlüftungsbecken zum Niederschlagsbecken übergeht, muss der Wasserspiegel sinken, die Rückstände des Schlamm-Abwassermischungs im Ausgangsbecken müssen ausgeschlossen werden, und das Spülebecken mit sauberem Wasser spülen, die ausgelassene Mischung und das Spülewasser in den speziellen Wasserbecken sammeln, dann mit einer kleinen Pumpe nach der Erhöhung des Mittelbeckens.
Aeroben Partikelschlamm ist eine neue Technologie in der biologischen Abwasserbehandlung. Im Vergleich zu den derzeit allgemein verwendeten aktiven Schlammflocken in der aktiven Schlammmethode besteht der Vorteil von aerobenen Partikelschlamm darin, dass die aktiven Schlammflocken unter bestimmten Bedingungen zu Partikeln wachsen, die Abscheidungsgeschwindigkeit im Wasser ist viel größer als die aktiven Schlammflocken, daher kann die Verwendung von aerobenen Partikelschlamm zur Behandlung von Abwasser, die Biokonzentration im Belüftungsbad erheblich verbessert werden und die Abscheidungszeit erheblich verkürzt werden. Die aktive Schlammkonzentration in der Belüftungsbank der üblichen aktiven Schlammmethode beträgt etwa 3000 mg · L-1, die Niederschlagzeit 30 min bis 2 h. Mit der Technologie der aeroben Partikelschlamm kann die Schlammkonzentration in der Belüftungsbank 10.000 bis 14.000 mg · L-1 erreichen, die Niederschlagzeit dauert nur 1 bis 3 min. Im Vergleich zu den allgemein für die Behandlung von hochkonzentrierten Abwässern und schwer abbaubaren Abwässern verwendeten anaeroben Partikelschlamm beträgt die Kultivzeiten der anaeroben Partikelschlamm etwa 1 Woche bis 1 Monat, was weit weniger ist als die Startzeit der anaeroben Partikelschlamm von 6 Monaten. Daher wird erwartet, dass die aerogene Partikelschlammtechnologie bahnbrechende Fortschritte in der heutigen Technologie der biologischen Abwasserbehandlung bringt.
Allerdings ist die Forschungszeit über die Partikulierung von aerobenen Schlamm noch kurz, und es fehlt an eingehender Forschung über den Bildungsprozess von aerobenen Partikelschlamm, den Bildungsmechanismus, die Auswirkungen verschiedener Umweltfaktoren auf aerobene Partikelschlamm und die Mikrobiologie von Partikelschlamm. Darüber hinaus sind die meisten Studien über den Schlamm von aeroben Partikeln in Laborgröße mit künstlicher Verteilung von Wasser mit höheren Konzentrationen von organischem Material (wie Glukose usw.) als Substrat durchgeführt worden und weniger städtisches Abwasser mit niedrigen Konzentrationen von organischem Material verwendet, um aeroben Partikelschlamm zu kultivieren. Auf der anderen Seite enthält das städtische Abwasser verschiedene Arten von Schadstoffen, ein niedrigerer COD-Gehalt, in der Regel weniger als 200 mg · L-1. Derzeit wird die Behandlung dieser Art von Abwasser mit der traditionellen aktiven Schlammmethode durchgeführt, die Behandlungswirkung des Abwassers ist besser, aber das traditionelle aktive Schlammbehandlungssystem ist allgemein groß, die Baukosten sind hohe, die restlichen Schlammmengen sind hohe, die Betriebskosten sind hohe und es kann leicht zu einer Ausdehnung des Schlamms kommen.
Der UNITANK-Prozess wird auch als integrierte aktive Schlammmethode (abwechselnder Biopool) bezeichnet, bestehend aus drei rechteckigen Pools, die drei Pools hydraulisch verbunden sind, und jeder Pool verfügt über eine Sauerstoffversorgungsanlage, die mit Blasbelüftung oder Oberflächenlüftung verwendet werden kann, auf beiden Seiten des äußeren rechteckigen Pools, mit einem festen Ausgangsbehälter und einer restlichen Schlammemissionsöffnung, der Pool kann sowohl als Ausluftbecken als auch als Niederschlagsbecken verwendet werden, ein mittlerer rechteckiger Becken kann nur als Belüftungbecken verwendet werden. Das Abwasser, das in das System eintritt, kann durch die Kontrolle des nahen Wasserschlosses in eine zeitliche Reihenfolge in jedem der drei rechteckigen Pools eintreten, wie in Abbildung 1.
Der UNITANK-Prozess, der heute ein neuer Abwasserbehandlungsprozess ist, ist eine neue Variation und Entwicklung der SBR-Methode, die nicht nur die Hauptmerkmale des SBR-Systems hat, sondern auch den kontinuierlichen Strom unter konstanten Wasserspiegeln wie die herkömmliche aktive Schlammmethode ermöglicht.
Der UNITANK-Prozess kann als eine Kombination von "Sequenz-Batch-Methode", "Normale Belüftungspool-Methode" und "Drei-Trenn-Oxidationskanal" angesehen werden, um die "Sequenz-Batch-Methode" mit der intermittenten Einleitung von Wasser, "Drei-Trenn-Oxidationskanal" mit einer großen Fläche und "Normale Belüftungspool-Methode" zu überwinden. Ein typischer UNITANK-Prozess besteht aus drei Wasserbecken, die hydraulisch miteinander verbunden sind. Jeder Becken verfügt über ein Belüftungssystem. Zwei Becken an der Außenseite verfügen über einen Ablaufbehälter und eine Schlammmündung, die abwechselnd als Belüftungbecken und Niederschlagsbecken dienen.

Abwasser kann in jeden der drei Pools gelangen, mit kontinuierlicher Zufuhr und periodischem abwechselndem Betrieb. Die Pools werden unter automatisierter Steuerung in einen aeroben, sauerstoffmangelnden und anaeroben Zustand versetzt, um die Entfernung von organischen Stoffen und Stickstoff-Phosphor abzuschließen. Im Ausland hat sich das UNITANK-System zu einem effizienten, wirtschaftlichen, flexiblen und bewährten Abwasserbehandlungsprozess entwickelt. Durch Forschung und Anwendung hat sich das UNITANK-System zu einem effizienten, wirtschaftlichen, flexiblen und bewährten Abwasserbehandlungsprozess entwickelt.
Der Hauptkörper des UNITANK-Systems ist ein rechteckiger Reaktionspool, der in mehrere Einheiten getrennt ist, typischerweise ein Dreigestellspool. Wasserverbindung zwischen drei Pools; Jeder Pool verfügt über ein Belüftungssystem, das sowohl mit einem Gebläse als auch mechanische Oberflächenlüftung und Rühren ermöglicht; Auf der Außenseite verfügen die beiden Becken über einen Ablaufbehälter und eine Ableitung des restlichen Schlamms, die abwechselnd als Belüftungs- und Niederschlagsbecken dienen. Abwasser kann in jedes der drei Pools gelangen, mit kontinuierlicher Zufuhr und abwechselndem Betrieb. Durch die Anpassung des Betriebs des Systems kann die zeitliche und räumliche Kontrolle des Behandlungsprozesses erreicht werden, um aerobe, anaerobe oder sauerstoffmangelnde Bedingungen zu bilden, um spezifische Behandlungsziele zu erreichen.
Ammoniak Entblasen ist die Methode, zuerst den pH des Abwassers auf 10,8-11,5 zu regulieren, dann kann das Abwasser in Form von Tropfen gegen den Strom mit einer großen Menge an Luft übertragen und dann den Stickstoff im Wasser in Form von NH3 in die Atmosphäre verbreiten. Dieser Ammoniak-Entfernungsprozess ist einfach und einfach zu kontrollieren, aber es gibt zwei Hauptprobleme:
(1) die Effizienz der Entfernung von Ammoniak ist mit dem pH-Wert in großer Beziehung, um eine höhere Ammoniak-Stickstoffentfernungsrate zu erreichen, muss der pH-Wert des Abwassers auf alkalische angepasst werden, Alkali hinzugefügt werden muss, je höher die Säure im Rohwasser ist, je größer die Menge an Alkali des pH-Verbrauchs angepasst wird; Das Abwasser nach der Entammoniakierung muss auch den pH auf Neutralität reduzieren, wodurch Säure oder CO2 hinzugefügt werden müssen, was die Betriebskosten erhöht und gleichzeitig den Gehalt an löslichen Feststoffen im Abwasser erhöht.
(2) Die Effizienz der Entfernung von Ammoniak ist in großer Beziehung zu der Wassertemperatur und der Lufttemperatur, je niedriger die Temperatur ist, desto niedriger ist die Entfernungseffizienz von Ammoniak, bei 20 ° C ist die typische Entfernungsrate von 90% -95%, während die Entfernungsrate von Ammoniak bei 10 ° C auf weniger als 75% reduziert wird. Im Allgemeinen wird das Luft-Wasser-Verhältnis von mehr als 3000 geblasen, für offene Systeme wird die Wassertemperatur mit der Umgebungstemperatur neigen *, die zu niedrige Umgebungstemperatur wird die Entblaseffizienz stark beeinflussen, wenn die Umgebungstemperatur unter 0 ° C liegt, kann die Entlastung nicht funktionieren. Daher ist es für südliche Gebiete mit höheren Temperaturen möglich, wenn die Säure im Wasser nicht hoch ist, die Entstickung durch Blasen zu verwenden, und in kalten Gebieten im Norden ist es nicht einfach, die Entstickung durch Blasen zu verwenden.
Ionenaustausch Ammoniak
Membrantechnische Prozesseigenschaften
Im Vergleich zu vielen herkömmlichen Biowasserbehandlungsprozessen hat MBR folgende Hauptmerkmale:
Stabile Wasserqualität
Aufgrund der effizienten Trennwirkung der Membran ist die Trennwirkung weit besser als die herkömmliche Niederschlagsbecken, das Abwasser ist äußerst klar, die Suspension und die Trübung sind nahe an Null, Bakterien und Viren werden erheblich entfernt, die Abwasserqualität ist besser als die vom Bauministerium ausgestellte Lebenswasserqualitätsnorm (CJ25.1-89), die direkt als nicht-Trinkwasser für kommunales Abwasser wiederverwendet werden kann.
Gleichzeitig ermöglicht die Membran-Trennung auch, dass Mikroben * im Bioreaktor abgeströmt werden, so dass das System eine hohe Mikroben-Konzentration aufrechterhalten kann, nicht nur die Effizienz der Gesamtentfernung von Schadstoffen der Reaktionseinrichtung verbessert, eine gute Ausgangswasserqualität gewährleistet, während der Reaktor eine gute Anpassungsfähigkeit an verschiedene Veränderungen der Eingangswasserlast (Wasserqualität und Wassermenge) hat, widerstandsfähig gegenüber der Schockbelastung und stabil eine hohe Ausgangswasserqualität erhalten kann.
2. Weniger restlicher Schlamm
Der Prozess kann bei hoher Volumenlast, geringer Schlammlast und niedriger Schlammproduktion (theoretisch kann Null Schlammemissionen erreicht werden) betrieben werden, was die Schlammbehandlungskosten senkt.
3. Kleine Fläche, keine Einschränkung bei der Einrichtung
Der Bioreaktor kann eine hohe Konzentration von Mikrobiomasse aufrechterhalten, die Verarbeitungseinrichtung hat eine hohe Volumenlast und eine erhebliche Einsparung der Fläche; Dieser Prozess ist einfach, kompakt, flächensparend und ist für jede Gelegenheit geeignet und kann in Boden-, Halb- und Untergrund-Typen ausgeführt werden.
4. Entfernbar Ammoniak Stickstoff und schwer abbaubare organische Stoffe
Da Mikroben im Bioreaktor abgeschoben werden, was das Wachstum langsamer vermehrter Mikroben wie nitrisierter Bakterien fördert, wurde die Effizienz der Systemnitrierung verbessert. Gleichzeitig kann die hydraulische Aufenthaltszeit einiger schwer abbaubarer organischer Stoffe im System erhöht werden, was zur Verbesserung der Abbaueffizienz schwer abbaubarer organischer Stoffe beiträgt.
Die biochemische Behandlung zur weiteren Abbau von COD in Abwasser ist ein wirtschaftlicher Behandlungsprozess, dessen Nachteil ist, dass die COD-Konzentration nach der Behandlung des Abwassers schwer ist, ein sehr niedriges Niveau zu erreichen, wenn der geforderte COD-Wert sehr niedrig ist, müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden; Der Aktivkohleabsorptionsprozess ist eine technologisch zuverlässige und wirtschaftlich machbare Methode, die COD des Wassers kann ein Niveau von etwa 10 mg / L erreichen, der Nachteil ist, dass regelmäßige Regeneration erforderlich ist, wie es in der Nähe von Aktivkohle-Produktionsanlagen gibt, die Kohlenwechsel anbieten, ist der Aktivkohleabsorptionsprozess eine ideale Abwassertiefebehandlungsmethode; Für die Ozonvorbehandlung + biochemische Behandlungsmethode kann das Wasser COD zwar auf ein niedrigeres Niveau erreichen, aber die Ergänzung des Wassers als Kreislaufkühlsystem kann nicht unbedingt die Menge an Schleim reduzieren, während die Anwendung der Ozonbehandlung auch die Infrastrukturinvestitionen und Betriebskosten erheblich erhöht, wird das Betriebsmanagement auch kompliziert werden, daher sollte es im praktischen Projekt sorgfältig berücksichtigt werden.
Entfernung von Ammoniak
Derzeit enthält Ammoniak-Stickstoff-Abwasser-Behandlungstechnik sind: Bionitrierung, Ionenaustausch, Entfernung, Flüssigkeitsfilm, Chlorierung oder Adsorption und nass-katalytische Oxidation, für die Ammoniak-Stickstoff-Konzentration von mehreren Dutzenden mg / L sekundäre biochemische Wasser, mit Bionitrierung, Entfernung und Ionenaustausch-Methode am meisten angewendet, wenn die Ammoniak-Stickstoff-Konzentration nicht hoch ist, ist es ratsam, die Chlorierung zu verwenden.
Bionitrizierung
Bionitrierte Entammoniation ist ein Prozess, bei dem Ammoniak unter aerobichen Bedingungen in Nitrate umgewandelt wird, indem Nitrifizierende und Subdigestive Bakterien verwendet werden. Beide Bakterien sind chemisch autonutritive Bakterien, die unter aeroben Bedingungen zunächst Ammoniak in Nitrate oxidieren und dann Nitrate weiter in Nitrate oxidieren. Viele inländische Abwasserbehandlungsanlagen verfügen über eine Bionitrifizierungsfunktion, um Ammoniak-Stickstoff aus Abwasser zu entfernen, und für Behandlungsanlagen, die sich speziell auf Bionitrifizierung beziehen, kann Ammoniak-Stickstoff aus Abwasser unter 2 mg / L entfernt werden.
Separate Membran - Der Bioreaktor setzt die Membrankomponenten und den Bioreaktor getrennt ein. Die Mischung im Bioreaktor wird durch die Zirkulationspumpe auf das Filterende der Membranbauteilung gedrückt, die Flüssigkeit in der Mischung wird unter Druck durch die Membran und wird zu Systembehandlungswasser; Feststoffe, Makromolekulare usw. werden von der Membran festgehalten und mit der Konzentration in den Bioreaktor zurückgeströmt. Split-Membran-Bioreaktor ist gekennzeichnet durch einen stabilen und zuverlässigen Betrieb, einfache Reinigung, Austausch und Einrichtung der Membran; Außerdem ist der Membranfluss allgemein größer. Aber unter den allgemeinen Bedingungen, um die Ablagerung von Schadstoffen auf der Membranoberfläche zu verringern und den Reinigungszyklus der Membran zu verlängern, muss die Zirkulationspumpe eine höhere Membranfehlungsstromgeschwindigkeit liefern, der Wasserstromzyklus ist groß, die Stromkosten hoch und die Schnerkraft, die durch die hohe Drehgeschwindigkeit der Pumpe erzeugt wird, wird einige mikrobielle Bakterien deaktivieren.
All-in-One-Membran - Ein Bioreaktor ist die Platzierung von Membranbestandteilen im Inneren eines Bioreaktors. Das Wasser gelangt in die Membran - Bioreaktor, in dem die meisten Schadstoffe durch den aktiven Schlamm in der Mischung entfernt werden und das Wasser unter äußerem Druck von der Membran gefiltert wird. Diese Form des Membran-Bioreaktors hat einen relativ niedrigen Energieverbrauch aufgrund der Beseitigung des gemischten Flüssigkeitszyrkulationssystems und der Absaugung von Wasser; Die Fläche ist kompakter als die Verteilung und hat in den letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit im Bereich der Wasseraufbereitung gewonnen. Aber der allgemeine Membranfluss ist relativ niedrig, anfällig für die Verschmutzung der Membran, die nach der Verschmutzung der Membran nicht einfach zu reinigen und zu ersetzen ist.
Composite-Membran-Bioreaktor gehört formal auch zu einem All-in-One-Membran-Bioreaktor, der Unterschied ist, dass Füllstoffe in den Bioreaktor eingefüllt werden, wodurch ein Composite-Membran-Bioreaktor entsteht, der bestimmte Eigenschaften des Reaktors verändert.
Aktivkohleabsorptionsverfahren
Die Aktivkohle-Adsorptionsmethode ist eine technisch zuverlässige, wirtschaftlich machbare Behandlungsmethode, das Prinzip besteht darin, die große Oberfläche der Aktivkohle zu nutzen, um organische Stoffe in Wasser zu absorbieren, im Ausland gibt es bereits viele Jahre Produktionsanwendungspraxis, in der Regel kann die zweite Wasserabfuhr der Aktivschlammmethode zuerst betoniert und gefiltert werden, dann die Aktivkohle-Adsorption durchgeführt werden, die COD des Wasserabfuhrs des Kohlenturms kann etwa 10 mg / L erreichen, das Gewichtsverhältnis der COD und der Aktivkohle kann 0,3 bis 0,8 erreichen, die Betriebseffekte sind relativ idealer, daher ist die zweite Wasserabfuhr der Abwasseranlage von der Technologie ausgereift und zuverlässig.
Allerdings gibt es auch einige Hindernisse bei der sekundären Abwasserbehandlung mit Aktivkohle, deren Hauptproblem die Regeneration von Aktivkohle ist. Während des Betriebs wird die Absorptionskapazität der Aktivkohle allmählich gesättigt und muss regeneriert oder ersetzt werden. Die Regenerationsmethode ist in der Regel eine thermische Regenerationsmethode, die Trocknung, organische Thermolyse und Aktivierung von drei Prozessen erfordert, bei denen die Aktivierungstemperatur über 820 ° C erreicht hat, ist die Ausrüstung komplexer, für ein System mit geringem Verbrauch von Aktivkohle ist die Einrichtung von Aktivkohle-Regenerationsanlagen wirtschaftlich nicht kostengünstig, in diesem Fall wird gesättigte Aktivkohle zurücktransportiert.
Integrierte Anlagen zur medizinischen AbwasserbehandlungOzonoxidierung + Biochemie
Für Abwasser mit sehr schlechter biochemischer Wirksamkeit kann die biochemische Behandlung allein keine hohe COD-Behandlungswirkung erreichen, daher entstand der chemische Oxidationsprozess + die biochemische Behandlung, wobei das Oxidationsmittel hauptsächlich Ozon verwendet, da Ozon ein sehr starkes Oxidationsmittel ist, kann es viele komplexe organische Stoffe in einfache organische Stoffe oxidieren, so dass die nicht biologisch abbaubaren Komponenten in biologisch abbaubare Komponenten umgewandelt werden, in diesem Prozess wird Ozon in Sauerstoff gebrochen, keine anderen schädlichen Stoffe produziert werden. Für die nachfolgenden biochemischen Behandlungseinheiten schlugen einige Forscher einen Bioaktivkohleprozess vor, bei dem Aktivkohle einerseits als mikrobieller Träger zum Wachstum von Biofilms verwendet wird und andererseits zur Absorption schwer abbaubarer organischer Substanzen verwendet wird, um COD im Abwasser weiter zu reduzieren. Die Anwendung zeigt, dass der Prozess für die tiefe Entfernung von organischen Stoffen im Abwasser effektiv ist, aber es gibt einige Probleme, erstens ist die Aktivkohle immer noch regeneriert werden muss, wenn sie nicht regeneriert wird, kann die gesättigte Aktivkohle nur die Rolle eines normalen Bioträgers spielen; Wenn die Regeneration durchgeführt wird, wird der Biofilm, der in der vorherigen Phase kultiviert wurde, zerstört. Das zweite Problem ist, dass nach Abscheidung und Filtration im sekundären Abwasser noch 30-40 mg / L COD gibt, die Konzentration von Ozon erhöht sich entsprechend und die Betriebskosten steigen. Drittens kann das Land derzeit keine Ozongeneratoren mit großer Kapazität produzieren, Infrastrukturinvestitionen sind groß und das Betriebsmanagement ist komplex.
Feststoff-Separationsmembran-Bioreaktor ist eine weit verbreitete Kategorie von Membran-Bioreaktoren auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung und ist eine Technologie zur Wasseraufbereitung von Sekundärsedimentationsbecken in der herkömmlichen aktiven Schlammmethode durch einen Membran-Separationsprozess. In der herkömmlichen Abwasser-Biobehandlungstechnik wird die Trennung von Schlammwasser durch Schwerkraftwirkung in einem Zwei-Schlammbecken durchgeführt, deren Trennungseffizienz von den Seditionseigenschaften des aktiven Schlamms abhängt, je besser die Seditivität ist, desto höher ist die Trennungseffizienz von Schlammwasser.
Die Seditivität des Schlamms hängt von den Betriebszuständen des Entlüftungsbeckens ab, und die Verbesserung der Seditivität des Schlamms muss die Betriebsbedingungen des Entlüftungsbeckens streng kontrollieren, was den Anwendungsbereich dieser Methode einschränkt. Aufgrund der Anforderungen an die Trennung von festen Flüssigkeiten im Zwei-Sink-Becken kann der Schlamm des Entlüftungsbeckens keine hohe Konzentration aufrechterhalten, in der Regel etwa 1,5 bis 3,5 g / L, was die Geschwindigkeit der biochemischen Reaktion begrenzt.