Оборудование для очистки сточных вод MBR (мембранный биореактор) объединяет технологию мембранного разделения с технологией биологической очистки для создания эффективной системы очистки сточных вод. Технологический процесс делится на три этапа:
1. Технические принципы и последовательность технологических процессов
Оборудование для очистки сточных вод MBR (мембранный биореактор) объединяет технологию мембранного разделения с технологией биологической очистки для создания эффективной системы очистки сточных вод. Технологический процесс делится на три этапа:
Предварительная очистка: сточные воды задерживаются сеткой для удаления крупных частиц и примесей перед поступлением в регулирующий резервуар, что завершает гомогенизацию качества и количества воды.
Биодеградация: сточные воды поступают в биореактор и подвергаются микробному разложению органических веществ как в аэробной зоне (зона А), так и в аэробной зоне (зона О), завершая процесс денитрификации.
Очистка методом мембранного разделения: компоненты ультрафильтрационной мембраны (обычно изготовленные из материала ПВДФ) задерживают активный ил и крупные молекулярные загрязнители, достигая эффективного разделения твердой и жидкой фаз, а мутность сточных вод может быть снижена до уровня ниже 0,5 NTU.
Эта технология заменяет традиционные вторичные отстойники мембранными компонентами, увеличивая концентрацию ила до более чем 10 г/л и значительно повышая эффективность очистки.
2. Инновации в основных технологиях
Мембранные материалы и технологии защиты от загрязнений
Благодаря использованию модифицированных мембран из полых волокон ПВДФ в сочетании с технологией очистки импульсной аэрацией скорость затухания потока мембраны снижается на 60%, а рабочий цикл увеличивается до 3–5 лет.
Система аэрации выполняет функции как подачи кислорода, так и очистки поверхности мембраны, уменьшая загрязнение и засорение за счет трения волокон мембраны потоком воздуха.
Интеллектуальное управление
Интегрированная система онлайн-мониторинга отслеживает в режиме реального времени более 20 параметров, таких как растворенный кислород и мембранный поток, а также дистанционно регулирует интенсивность аэрации и коэффициент рефлюкса через облачную платформу.
Реализовать полную автоматизацию технологических процессов с годовым коэффициентом отказов менее 0,5 и сократить расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание на 45% по сравнению с традиционными процессами.
Повышение эффективности
ХПК、 Степень удаления аммиачного азота превышает 95%, а качество сточных вод соответствует стандарту поверхности класса IV. Его можно напрямую повторно использовать для промышленного охлаждения, пополнения ландшафтных вод и других сценариев.
Сокращение нагрузки на ил приводит к снижению образования избыточного ила на 30–50 %, решая проблему традиционных процессов утилизации ила.
3. Сценарии применения и практические случаи
Очистка промышленных сточных вод
Исследование очистки нефтесодержащих сточных вод на предприятии по производству автомобилей показывает, что ХПК сточных вод стабильно держится на уровне ниже 30 мг/л, а устойчивость к ударным нагрузкам достигает 50% от колебаний воды.
Очистка медицинских сточных вод
После применения МБР в больницах третьего уровня количество фекальных колиформ составляет менее 10/л. В сочетании с двойной системой дезинфекции УФ и гипохлоритом натрия это соответствует строгим гигиеническим стандартам.
Распределенное управление в сельской местности
В одном из уездов провинции Чжэцзян было внедрено подземное оборудование MBR, что позволило снизить стоимость строительства на тонну воды до 6500 юаней и потреблять всего 0,6 кВт·ч/м³ электроэнергии, что позволило добиться интеграции с окружающим ландшафтом.
Муниципальная модернизация и реконструкция
На очистных сооружениях одного города традиционные процессы были заменены на МБР, что привело к двукратному увеличению масштабов очистки, сокращению площади земель на 70% и повышению качества воды с класса B до класса IV.
4. Тенденции будущего развития
Прорыв в материаловедении: технология нанопокрытий улучшает пропускную способность мембраны и ее эффективность в борьбе с загрязнениями, а исследования и разработки новых керамических мембранных материалов расширяют возможности высокотемпературной очистки сточных вод.
Оптимизация энергопотребления: объединение фотоэлектрической генерации с энергосберегающими системами аэрации для содействия преобразованию очистных сооружений в энергонезависимые.
Интеллектуальное обновление: алгоритм ИИ прогнозирует цикл загрязнения мембраны, технология блокчейн реализует отслеживаемость данных о качестве воды и создает полную систему управления жизненным циклом.
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!