El equipo de tratamiento de aguas residuales MBR (Biorreactor de Membrana) combina la tecnología de separación por membranas con la tecnología de tratamiento biológico para construir un sistema eficiente de tratamiento de aguas residuales. El flujo del proceso se divide en tres etapas:
1、 Principios técnicos y flujo del proceso
El equipo de tratamiento de aguas residuales MBR (Biorreactor de Membrana) combina la tecnología de separación por membranas con la tecnología de tratamiento biológico para construir un sistema eficiente de tratamiento de aguas residuales. El flujo del proceso se divide en tres etapas:
Pretratamiento: Las aguas residuales son interceptadas por una rejilla para eliminar partículas grandes e impurezas antes de ingresar al tanque regulador, completando la homogeneización de la calidad y cantidad del agua.
Biodegradación: Las aguas residuales ingresan a un biorreactor y sufren una degradación microbiana de la materia orgánica tanto en la zona aeróbica (zona A) como en la zona aeróbica (zona O), completando el proceso de desnitrificación.
Purificación por separación de membrana: Los componentes de la membrana de ultrafiltración (generalmente hechos de material PVDF) interceptan lodos activados y contaminantes moleculares grandes, logrando una separación sólido-líquido eficiente, y la turbidez del efluente se puede reducir a menos de 0,5 NTU.
Esta tecnología reemplaza los tanques de sedimentación secundaria tradicionales con componentes de membrana, aumentando la concentración de lodos a más de 10 g/L y mejorando significativamente la eficiencia del tratamiento.
2、 Innovación tecnológica central
Materiales de membrana y tecnología anticontaminación
Al utilizar membranas de fibra hueca de PVDF modificadas combinadas con tecnología de limpieza por aireación pulsada, la tasa de atenuación del flujo de la membrana se reduce en un 60% y el ciclo operativo se extiende a 3-5 años.
El sistema de aireación tiene funciones tanto de suministro de oxígeno como de limpieza de la superficie de la membrana, reduciendo la suciedad y los bloqueos al frotar las fibras de la membrana con el flujo de aire.
Control inteligente
El sistema integrado de monitoreo en línea rastrea más de 20 parámetros como el oxígeno disuelto y el flujo de membrana en tiempo real, y regula de forma remota la intensidad de la aireación y la relación de reflujo a través de una plataforma en la nube.
Lograr una operación de automatización total del proceso, con una tasa de falla anual de menos de 0,5 veces, y reducir los costos de operación y mantenimiento en un 45% en comparación con los procesos tradicionales.
Mejora de la eficiencia
DQO: La tasa de eliminación de nitrógeno amoniacal supera el 95% y la calidad del efluente cumple con el estándar de superficie Clase IV. Puede reutilizarse directamente para refrigeración industrial, reposición de agua en jardines y otros usos.
La reducción de la carga de lodos da como resultado una disminución del 30% - 50% en el exceso de producción de lodos, solucionando el problema de los procesos tradicionales de eliminación de lodos.
3、 Escenarios de aplicación y casos prácticos
Tratamiento de aguas residuales industriales
El estudio de caso del tratamiento de aguas residuales aceitosas en un parque de fabricación de automóviles muestra que la DQO del efluente es estable por debajo de 30 mg/L y la capacidad de resistencia a la carga de choque alcanza el 50% de la fluctuación del agua.
Tratamiento de aguas residuales médicas
Tras la aplicación de MBR en hospitales terciarios, el número de coliformes fecales es inferior a 10/L. Combinado con un sistema de desinfección dual de UV e hipoclorito de sodio, cumple con estrictos estándares de higiene.
Gobernanza rural distribuida
Un condado de la provincia de Zhejiang ha adoptado equipos MBR enterrados, reduciendo el costo de construcción por tonelada de agua a 6.500 yuanes y consumiendo solo 0,6 kWh/m³ de electricidad, logrando la integración con el paisaje circundante.
Modernización y renovación municipal
Una planta de tratamiento de aguas residuales de una determinada ciudad ha sustituido los procesos tradicionales por MBR, lo que ha dado como resultado un aumento del doble en la escala de tratamiento, una reducción del 70% en la superficie terrestre y un salto en la calidad del agua de la Clase B a la Clase IV.
4. Tendencias futuras del desarrollo
Avance en la ciencia de los materiales: la tecnología de nanorrecubrimiento mejora el flujo de la membrana y el rendimiento anticontaminación, y la investigación y el desarrollo de nuevos materiales de membrana cerámica amplían los escenarios de tratamiento de aguas residuales a alta temperatura.
Optimización energética: acoplamiento de la generación de energía fotovoltaica con sistemas de aireación de ahorro energético para promover la transformación de las plantas de tratamiento de aguas residuales hacia la autosuficiencia energética.
Actualización inteligente: el algoritmo de IA predice el ciclo de ensuciamiento de la membrana, la tecnología blockchain logra la trazabilidad de los datos de calidad del agua y crea un sistema de gestión del ciclo de vida completo.
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