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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 Abwasserbehandlung
Allgemeine Ausrüstung im ganzen Land, beliebte Bestverkaufte Ausrüstung in der Abwasserbehandlungsindustrie.
Integrierte Ausrüstung mit neuen Prozessen, neuen Technologien und neuen Materialien.
Gute Anwendung in Abwasser, medizinischer Abwasser, Waschabwasser, Schlachtabwasser, Sprühabwasser und ähnlichen industriellen Abwassern.
Biofilm-Systeme
Die Defizit- und Aeroxypools im A/O-System werden in einen stationären Biofilm-Reaktor umgewandelt, was ein Biofilm-Entstickungssystem bildet. In diesem System sollte ein gemischter Flüssigkeitsrefluss vorhanden sein, aber kein Schlammrückfluss erforderlich ist, und zwei Schlammsysteme, die sich für die Entnitrierung und die Oxidation und die Nitrierungsreaktion anpassen, wurden in einem sauerstoffmangelnden anaerobischen Reaktor erhalten.
Objektivisierte Entfernung von Stickstoff
Die häufig verwendeten physikalisch-chemischen Methoden für die materialisierte Entfernung von Stickstoff sind die Faltpunktchlorierung, die chemische Fällungsmethode, die Ionenaustauschmethode, die Entblasemethode, die Flüssigkeitsfilmmethode, die Elektrolysemethode und die katalytische nasse Oxidationsmethode.
Faltpunktchlorierung
Die inkontinuierliche Punktchlorierung ist eine oxidative Methode zur Behandlung von Ammoniak-Stickstoff-Abwasser, die chemische Behandlung verwendet, um Ammoniak in Wasser zu entfernen, indem es mit Chlor reagiert, um Stickstoff zu erzeugen. Diese Methode kann auch eine bakterizide Wirkung spielen, während ein Teil der organischen Substanz anorganisiert wird, aber nach der Chlorbehandlung bleibt Chlor im Abwasser zurück und sollte auch weiter entchloriert werden.

Hinzufügen von Hypochlorsäure HClO in Wasser mit Ammoniak, wenn der pH-Wert in der Nähe von neutral ist, wird die folgende Hauptreaktion schrittweise mit der Hinzufügen von Hypochlorsäure durchgeführt:
NH3 + HClO → NH2Cl + H2O ①
NH2Cl + HClO → NHCl2 + H2O ②
NH2Cl + NHCl2 → N2+3H++3Cl- ③
Wenn das Verhältnis von Chlor und Ammoniak-Stickstoff (kurz Cl / N) unter 5,07 ist, wird zuerst eine Formel 1-Reaktion durchgeführt, um Chloramin (NH2Cl) zu erzeugen, die Chlorrestkonzentration im Wasser erhöht wird, anschließend reagiert das Chloramin nach Formel 2 mit der Erhöhung der Menge an Hypochlorsäure, um Dichloramin (NHCl2) zu erzeugen und gleichzeitig eine Formel 3-Reaktion durchzuführen, wobei N im Wasser N2 entfernt wird. Das Ergebnis ist, dass die Konzentration von Chlor im Wasser mit der Erhöhung von Cl / N verringert wird, wenn das Verhältnis von Cl / N über einen bestimmten Wert erreicht wird, erhöht sich die verbleibende Hypochlorsäure (d. h. freies Chlor) aufgrund der Nichtreaktion, und die Konzentration von Chlor im Wasser erhöht sich erneut, der Punkt dieses Mindestwertes wird als Diskontinuierpunkt bezeichnet (üblicherweise als Biegepunkt bezeichnet). Das theoretische Cl/N-Verhältnis beträgt 7,6. Durch die Reaktion von Chlor mit organischen Stoffen im Abwasser sollte das C1/N-Verhältnis höher sein als der theoretische Wert von 7,6, in der Regel 10. Darüber hinaus, wenn der pH-Wert nicht im neutralen Bereich ist, wird Trichloramin unter sauren Bedingungen erzeugt und Sticksäure unter alkalischen Bedingungen erzeugt und die Entstickungseffizienz verringert.
Die SBR-Methode ist eine Abkürzung für die sequenzielle aktive Schlammmethode und ist eine Technologie zur Abwasserbehandlung von aktiven Schlamm, die durch eine intermittente Belüftung betrieben wird.
Sein Hauptmerkmal ist der ordnungsgemäße und intermittente Betrieb im Betrieb, der Kern der SBR-Technologie ist der SBR-Reaktionspool, der die Gleichmäßigkeit, die erste Absenkung, den biologischen Abbau, die zweite Absenkung und andere Funktionen eines Pools hat, kein Schlammrückflusssystem. Besonders gut geeignet für Zwischenemissionen und bei größeren Durchflussveränderungen.

Prinzip: in das Abwasser kontinuierlich in die Luft zu gelangen, nach einer gewissen Zeit durch die Vermehrung von aerogene Mikroben gebildete Schlammflokulate. Darauf lebt die Mikrobiota, die hauptsächlich von Gela besteht, und hat eine starke Fähigkeit, organische Substanzen zu absorbieren und abzubauen.
SBR-Prozess: Der SBR-Prozess besteht aus einem Reaktor, der in einer bestimmten Zeitreihenfolge intermittentlich betrieben wird. Ein vollständiger Betriebsprozess des SBR-Prozesses, d. h. der Betriebsprozess jedes Intervallreaktors bei der Behandlung von Abwasser umfasst die folgenden fünf Phasen: Reaktionszeit; Niederschlagszeit; ② Die Betriebsbedingungen der SBR sind durch intermittenten Betrieb gekennzeichnet. Dabei endet der Einsatz von Wasser, Reaktion, Niederschlag, Abwasser und Schlamm bis zur Leerlaufzeit mit einem Betriebszyklus. In einem Betriebszyklus können die Betriebszeiten der einzelnen Phasen, die Änderungen des Volumens der Mischflüssigkeit im Reaktor und der Betriebszustand flexibel abhängig von der Eigenschaft des Abwassers, der Ausgangswasserqualität und den Anforderungen an die Betriebsfunktion erfasst werden.
Vorteile
(1) Der Prozess ist im Vergleich zu anderen Prozessen einfach und weniger Probleme mit der restlichen Schlammbeseitigung;
(2) geringe Flächenbelastung, niedrige Betriebskosten und Einsparungen bei Investitionen;
(3) Beständigkeit gegen organische Belastung und giftige Belastung, flexible Betriebsart;
(4) Da es sich um eine stationäre Fällung handelt, hat die Wasserausgabe eine gute Wirkung, abwechselnde (mangelnde) Sauerstoff- und aerobiche Prozesse, kurzes Schlammalter und hohe Aktivität;
(5) hat eine gute Entstickungs-Phosphor-Wirkung.
Nachteile:
(1) Die Anforderungen an die Automatisierung sind hoch.
(2) die Abwasserzeit ist kurz (bei intermittenter Abwasserung) und die Abwasserung erfordert, keine Niederschlagsschlammschicht zu rühren, daher benötigen Sie spezielle Abwasserausrüstungen (Dämpfer) und die Anforderungen an die Dämpfer sind hohe.
(3) Nachbehandlungsausrüstung Anforderungen sind groß: wie Desinfektionsausrüstung ist groß, Kontaktbecken Volumen ist auch groß, Abwasseranlagen wie Abwasserleitung ist auch groß.
(4) Die Tiefe des Wassers beträgt in der Regel 1 bis 2 m, und dieser Teil des Wasserkopfverlusts wird vergeblich verschwendet und erhöht die Gesamtfahrt.
(5) Aufgrund des Fehlens eines ersten sinkenden Beckens ist es leicht, Schlamm zu erzeugen, und das Problem des Schlamms ist noch nicht richtig gelöst worden.
SBR-Technik wird hauptsächlich in den folgenden Bereichen der Abwasserbehandlung angewendet: städtisches Abwasser, industrielles Abwasser, hauptsächlich die Abwasserbehandlung von Sperma, Bier, Pharma, Koks, Gastronomie, Papier, Druck, Waschen, Schlachten und anderen Industrien.
Wichtigste Technologien der Ammoniak-Stickstoff-Abwasserbehandlung
Derzeit gibt es eine Vielzahl von Methoden für die inländische und ausländische Ammoniak-Stickstoff-Abwasserbehandlung wie die Faltpunktchlorierung, die chemische Fällungsmethode, die Ionenaustauschmethode, die Entblasungsmethode und die Bio-Entstickungsmethode, die in die physikalisch-chemischen Methoden und die Bio-Entstickungstechnologien unterteilt werden können.
Biologische Entstickung
Der mikrobielle Entfernungsprozess von Ammoniak dauert zwei Phasen. * Die Phase ist der Nitrifizierungsprozess, bei dem Nitrifizierungsbakterien und Nitrifizierungsbakterien unter aeroben Bedingungen Ammonialstoff in nitrogen-Stickstoff und nitrogen-Stickstoff umwandeln. Die zweite Phase ist der Entnitrierungsprozess, in dem Stickstoff und Stickstoff im Abwasser unter sauerstofffreien oder sauerstoffarmen Bedingungen durch Entnitrierungsbakterien (heterogene, selbstständige Mikroben gefunden und viele Arten) in Stickstoff reduziert werden. Dabei werden organische Stoffe (Methanol, Essigsäure, Glukose usw.) als Elektronenspender oxidiert und Energie liefern. Die üblichen biologischen Entstickungsprozesse können in drei Kategorien unterteilt werden, nämlich mehrstufige Schlammsysteme, einstufige Schlammsysteme und Biofilm-Systeme.
Mehrstufiges Schlammsystem
Dieser Prozess kann einen ziemlich guten BOD5-Entfernungseffekt und eine Entstickungswirkung erzielen, dessen Nachteile sind die Länge des Prozesses, viele Konstruktionen, hohe Infrastrukturkosten, zusätzliche Kohlenstoffquellen, hohe Betriebskosten und eine gewisse Menge Methanol im Abwasser.
Einstufiges Schlammsystem
Einstufige Schlammsysteme umfassen ein vorwärtiges Entnitrierungssystem, ein hinteres Entnitrierungssystem und ein abwechselndes Arbeitssystem. Vornitrifizierung Bio-Entnitrogierungsprozess, häufig bekannt als A / O-Prozess im Vergleich zu den herkömmlichen Bio-Entnitrogierungsprozess, A / O-Prozess hat einfachen Prozess, weniger Konstruktion, niedrige Infrastrukturkosten, keine Kohlenstoffquelle, hohe Wasserqualität und andere Vorteile. Nachfolgendes Entnitrierungssystem, da die Mischung an organischem Material mangelt, erfordert in der Regel auch die künstliche Eingabe von Kohlenstoffquellen, aber die Wirkung der Entstickung kann höher sein als die Voreinstellung, die sich theoretisch der Entstickung nähert. Der abwechselnde biologische Entstickungsprozess besteht hauptsächlich aus zwei in einer Reihe verbundenen Becken, die durch die Änderung der Richtung des Eingangs- und Ausgangswassers abwechselnd unter sauerstoffmangelnden und aerobichen Bedingungen laufen. Das System ist im Wesentlichen immer noch ein A / O-System, aber es verwendet eine abwechselnde Arbeitsweise, um den Rückfluss der Mischung zu vermeiden, so dass der Entstickungseffekt besser ist als der allgemeine A / O-Prozess. Der Nachteil ist die hohen Kosten für die Betriebsverwaltung und die Konfiguration eines computergesteuerten automatischen Betriebssystems.
Aufbau des Kontaktoxidbeckens: besteht aus Belüftungssystem, Füllstoff und Beckenkörper. Das Belüftungssystem liefert Sauerstoff an die Mikroorganismen, die an dem Füllstoff befestigt sind, so dass die Mikroorganismen in vollem Kontakt mit dem Abwasser stehen, um organische Substanzen abzubauen. Es kann in Verteilungs- und Direkt-Typ unterteilt werden, Verteilungs-Belüftungseinrichtung auf der einen Seite des Beckens, Füllstoff auf der anderen Seite, abhängig von der Aufhebungswirkung der Pumpe oder Luft, so dass der Wasserstrom in der Füllstoffschicht zirkuliert, um den Biofilm auf der Füllstoff mit Sauerstoff zu versorgen; Die direkte Formulierung ist die direkte Belüftung am Boden der Oxidbeckenfüllung.
Der Behandlungsprozess des Kontakt-Oxidationsbeckens: Es gibt in der Regel zwei Arten von einer Phase-Methode (eine biologische Kontakt-Oxidation) und zwei Phasen-Methode (zwei biologische Kontakt-Oxidation).
Eine Methode: Rohwasser geht zuerst durch den Regulierungstecken, dann in den Biokontaktoxidbecken und strömt dann in den Sekundärsedimentationsbecken für die Trennung von Schlammwasser.
Absatz 2 Methode: Der Zweck der Anwendung des Absatzes 2 ist es, die biologische Oxidationszeit zu erhöhen, die Effizienz der biochemischen Behandlung zu verbessern und sich gleichzeitig an die Veränderungen der Rohwasserqualität anzupassen, um die Behandlungswasserqualität zu stabilisieren. Das Rohwasser wird nach der Regulierung des Pools in den Bio-Kontakt-Oxidbecken gelangen und dann in den Zwischensedimentationsbecken fließen, um Schlammwasser zu trennen, das obere Wasser wird weiter in den zweiten Kontakt-Oxidbecken gelangen und schließlich in den Sekundärsedimentationsbecken fließen, erneut wird Schlammwasser getrennt, Abfluss von Wasser, und der Schlamm des sedimentationsbeckens wird regelmäßig entlassen.
Bei Änderungen der Praxis können sich beide Prozesse ändern: Zum Beispiel gibt es eine Kontaktoxidbecken-Klassifizierung, keine Zwischenfällbecken, die nach dem Druckstromtyp laufen. Ein Verfahrensprozess ist einfach, einfach zu bedienen, Investitionen sparen, aber die Abbaufähigkeit von BOD ist nicht so gut wie die zweite Methode. Die Behandlung des Zwei-Phase-Prozesses hat eine gute Wirkung und kann die Gesamtzeit für die Biooxidation verkürzen, erhöht jedoch die Verarbeitungsanlagen und das Wartungsmanagement, und die Investition ist höher als eine Phase.
Im Allgemeinen ist eine Methode besser, wenn die organische Last niedriger ist und die hydraulische Last größer ist. Bei höheren organischen Belastungen ist die Zwei-Absatz-Methode oder die Push-Stream-Methode besser geeignet. Tests haben gezeigt, dass die Methode des zweiten Absatzes * Kontakt-Oxid-Pool, mit dem zweiten Kontakt-Oxid-Pool Volumen ist besser als 7: 3 zu wählen. Im Push-Stream-Prozess können die Bedingungen nach BOD-Veränderungen aufgeteilt werden (* die größte Zelle, die später allmählich verringert wird); Sie können auch nach hydraulischer Last unterteilt werden (jede Zelle ist gleich groß).
Kontakt mit Oxidationsbecken
Die Struktur umfasst den Beckenkörper, Füllstoffe, Stoffwassereinrichtungen, Belüftungseinrichtungen. Das Arbeitsprinzip lautet: Füllstoffe werden in der Belüftungsbank eingesetzt und als Träger des Biofilms verwendet. Das zu behandelnde Abwasser fließt mit einer bestimmten Durchflussgeschwindigkeit durch den Füllstoff, in Kontakt mit dem Biofilm und dem suspendierten aktiven Schlamm, um die Wirkung des Abwassers zu reinigen.
Die Kontaktoxidationsmethode ist eine neue biochemische Abwasserbehandlung, die sowohl die aktive Schlammmethode als auch die Biomembranmethode kennzeichnet. Die Hauptausrüstung dieser Methode ist der Biokontakt-Oxidationsfilter. In einem unbelufteten Entlüftungsbecken mit Koks, Kies, Kunststoffzellen und anderen Füllstoffen, die Füllstoffe sind in Wasser eingetaucht und mit einem Gebläse auf dem Boden des Füllstoffes mit Sauerstoff belüftet werden, wird diese Methode als Blosbelüftung bezeichnet; Die Luft kann von unten nach oben, das Abwasser, das zu behandeln ist, frei durch den Filterteil zum Boden gelangen, und nachdem die Luft entflieht, kehrt das Abwasser von oben nach unten im Filterraum zurück zum Beckenboden. Aktiver Schlamm wird an der Füllstoffoberfläche befestigt und fließt nicht mit Wasser, da der Biofilm direkt durch den steigenden Luftstrom stark gerührt wird und ständig erneuert wird, wodurch der Reinigungseffekt verbessert wird.
Reaktionsmechanismus: Füllstoffe im Pool einrichten, das Abwasser im Pool mit Sauerstoff belüften und das Abwasser im Pool in einem fließenden Zustand versetzen, um den vollständigen Kontakt zwischen Abwasser und Abwasser zu gewährleisten, um den Fehler des ungleichmäßigen Kontakts zwischen Abwasser und Füllstoffen im biologischen Kontakt zu vermeiden. Die Mikroorganismen benötigen Sauerstoff in dieser Methode durch die Luftluftung, die Biofilm wachsen zu einer gewissen Dicke nach, wird die Füllstoffwand Mikroorganismen durch Sauerstoffmangel anaerobe Stoffwechsel, die Erzeugung von Gas und Luft Bildung Spülwirkung verursacht den Abfall von Biofilm und fördern das Wachstum neuer Biofilm, zu diesem Zeitpunkt wird der Abfall von Biofilm mit dem Wasser aus dem Pool fließen.
Integrierte Anlagen zur AbwasserbehandlungPrinzip: Füllstoffe in der Belüftungsbank setzen, um sie als Träger des Biofilms zu verwenden. Die Biofilm besteht aus Bakterien, Pilzen und Prototypen, die sich von organischen Substanzen, die auf der Membran absorbiert und abgesetzt werden, ernähren und einen Teil der organischen Substanz in Zellstoff synthetisieren und zu aktiven Substanzen in Zellen werden können; Ein anderer Teil zerlegt sich in Stoffwechselprodukte, die Energie, die beim Zersetzen des Stoffwechsels freigegeben wird, für das Wachstum von Mikroben.
Das Konzept der Hydrolyse (Säure)
Hydrolyse ist in der Chemie der allgemeine Name für eine Art von Reaktion, die eine Verbindung mit Wasser durchführt. Zum Beispiel werden Esterstoffe in Reaktionen mit Alkohol und organischen Säuren hydrolysiert. Bei der biologischen Abwasserbehandlung bezieht sich die Hydrolyse auf eine biochemische Reaktion außerhalb der Zelle, bevor organisches Material (Matrix) in die Zelle eintritt. Diese Phase ist typischerweise gekennzeichnet durch den Ort, an dem die biologische Reaktion außerhalb der Zelle stattfindet, an dem Mikroben eine biokatalytische Oxidationsreaktion durchführen, indem sie extrazelluläre freie Enzyme freisetzen oder ein feststehendes Enzym an der Außenwand der Zelle verbinden (hauptsächlich Kettenbruch und Wasserlösung von Makromolekularen). Studien haben gezeigt, dass viele Substanzen in der Natur (wie Proteine, Zucker, Fette usw.) unter aeroben, sauerstoffmangelnden oder anaeroben Bedingungen reibungslos hydrolysiert werden können.
Die Säure ist ein typischer Fermentationsprozess. Die grundlegende Persistenz dieser Phase ist, dass die Metaboliten der Mikroben hauptsächlich verschiedene organische Säuren (wie Essigsäure, Propionatsäure, Hyposäure usw.) sind. Hydrolyse ist eigentlich eine Fermentationsbakterie mit der Fähigkeit zur Hydrolyse, die Hydrolyse ist ein energieverbrauchender Prozess, die Fermentationsbakterien geben Energie zur Hydrolyse zum Zweck, um eine wasserschmolzene Matrix zu erhalten, die Fermentierung durchführen kann, und durch eine biochemische Reaktion in der Zelle Energie zu erhalten, während die Stoffwechselprodukte ausgeschlossen werden (unter anaeroben Bedingungen sind hauptsächlich verschiedene organische Säuren). In der Praxis soll der Säureproduktionsprozess auf ein Minimum gesteuert werden. Weil die Säure den pH-Wert zu viel senkt, ist dies nicht günstig für die Durchführung der Hydrolyse.
Unterschied zwischen Hydrolyse und Anaerobe Verdauung
Im Prinzip ist die Hydrolyse (Säuerung) die zwei Phasen des anaeroben Verdauungsprozesses, aber der Hydrolyseprozess (Säuerung) und die anaerobe Verdauung verfolgen unterschiedliche Ziele und sind daher eine ganz andere Behandlungsmethode. Das Ziel des Hydrolyse-Systems ist hauptsächlich die Umwandlung von nicht löslichen organischen Stoffen in Rohwasser in gelöste organische Stoffe, insbesondere die industrielle Abwasserbehandlung, hauptsächlich die Umwandlung von schweren biologisch abbaubaren Stoffen in leicht biologisch abbaubare Stoffe, die Biochemische Verfügbarkeit des Abwassers zu verbessern, um die anschließende aerobe biologische Behandlung zu fördern. Angesichts des Energieverbrauchs der anschließenden aerobischen Behandlung wird die Hydrolyse (Säure) hauptsächlich für die Vorbehandlung von schwer abbaubarem Abwasser in niedrigen Konzentrationen verwendet.
Säurewirkung:
(1) Verbesserung der biochemischen Verfügbarkeit von Abwasser: kann große molekulare organische Stoffe in kleine Moleküle umwandeln.
(2) Entfernung von COD im Abwasser: Da es sich um heterotrophe mikrobielle Bakterien handelt, müssen Nährstoffe aus der Umwelt gezogen werden, so dass ein Teil der organischen Substanz ihre eigenen Zellen abbaut.