4種類の主な水処理技術
投稿者: ケイト
日付: 2021 年 7 月 12 日
MBBRテクノロジー、DAFマシン、BSFFR、RO、UF、どれが良いですか?
目次
1. MBBR技術の原理と利点
2. DAF マシンの原理と利点
3. BSFF浸水固定床バイオフィルム技術(BSFFRの)テクノロジー
4. 膜ろ過と逆浸透技術(UF と RO)
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1.MBBR技術の原理と利点
1.1 MBBRメディアテクノロジーの説明
移動床バイオフィルム リアクター (MBBR) は、ノルウェーの AnoxKaldnes によって開発された特許技術であり、大きな比表面積を持ち、中心部でプラスチック キャリアを保護しています。
の鍵は、M比重が水に近く、軽い撹拌で流動しやすいバイオキャリアの研究開発技術です。 生物学的担体は表面積が大きく(500m2/m3)、微生物の吸着と増殖に適しており、保護されています。 リアクター内の担体の流動化により、老化したバイオフィルムが自然に脱落して再生され、付着したバイオフィルムの活性が活発になり、同時にバイオフィルムと酸素の接触と酸素移動効率が高まります。 担体は高密度ポリエチレン製で、空隙率が大きく、比重が軽く、耐食性に優れています。 このプロセスの負荷は高く、フットプリントは小さいです。 広い適用範囲と運用の柔軟性。 耐衝撃性。 シンプルな操作と簡単なメンテナンス。 各種排水処理や既設排水処理設備の改修(負荷増加や窒素除去、リン除去など)に適しています。
このプロセスは、世界 48 か国の 500 以上の施設で構築されています。
1.2 MBBR 技術的利点
1. 先進技術
17件の国家技術特許を取得。
2. 安定した動作
移動床プロセス (MBBR) 流動接触床バイオリアクターは、浮遊活性汚泥法とバイオフィルム法の利点を兼ね備えており、汚染物質と完全に接触し、水質変化に強い能力を持ち、より安定した運転が可能であり、さまざまなタイプの廃水処理に適しています。 接触材の材質は強くて安定しており、15年間交換なしで使用でき、酸素移動率が高く、微分散板を使用する必要がなく、メンテナンスの手間がかかりません。
3. 柔軟なアプリケーション
硝化および脱窒のための好気性反応槽および嫌気性反応槽に適用でき、純粋な生物膜システム、活性汚泥前生物処理アプリケーションBASとして使用したり、活性汚泥槽に生物接触物質を直接入れて機能を強化したりすることもできます。
4. 土地利用の合理化。
流動性濾材は比表面積が高く(500m2/m3)、一般的な固定濾過材の5倍以上であり、汚濁負荷量は20kg-BOD/m{6}}日にも達します。 , したがって、一般的な生物学的固定接触法ランドの 1/4-1/5 だけが必要です。
5. スラッジが少ない
付着した微生物汚泥は長期熟成して生物相が安定し、微生物の自己酸化も促進されるため、汚泥の発生が少ない。
6.完璧なサービス
Norway Annen International および世界的な技術ライセンシーは、カルドネス ベッドTM プロセスに関する新しい技術を常に開発し、新しい情報を交換しています。 関連する水質情報を提供していただければ、最適な生物学的処理ソリューションを喜んで提案させていただきます。
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2.エアフローテーションフィルターr T技術(DAFの)
2.1 DAF の技術的説明
エア浮選フィルター (DAF、溶解空気濾過) は、溶解空気浮選 (DAF、溶解空気浮選) とマルチメディア フィルター (MMF、マルチメディア フィルター) を組み合わせた新しいプロセスです。 この技術はオーストラリアのWTAが発明した独自技術で、世界中で約440基の空気浮選セルが建設されています。 空気浮上分離タンクの上部は長方形の溶解空気浮上分離タンクであり、下部はマルチメディアフィルターです。
凝集反応タンクからの汚水は、まず飽和容器水と混合され、次に溶解空気浮選タンクに入ります。そこで飽和溶解空気水は多数の小さな泡を形成し、凝集表面に付着して上層まで運ばれます。溶存空気浮遊選鉱タンクの液面の層を形成し、浮遊選鉱タンクの表面に浮遊スラッジ層を形成します。 溶存空気浮選槽上部のスクレーパーで浮遊汚泥を静かに掻き取り、汚泥タンクへ排出します。 下部の透明な水に含まれる浮遊物質のごく一部は、フィルター媒体に保持されます。
2.2 DAFの技術的利点
1. 空気浮上併用濾過槽の高度で高精度な制御。
2.本体の浮遊成分を含む原水の二次処理後、軽いフロックは沈殿しにくいため、浮選法を使用してその影響を良好に除去し、排水の濁度を10UNT未満に保つことができます。 空気浮上分離槽の下部は濾過槽となっており、水中の微細な浮遊物質をさらに除去します。
3. 必要に応じて、汚泥返送ポンプは汚泥の一部を前部生物膜反応器に戻して汚泥濃度を高め、異常条件(高負荷)での原水の生物処理に適応します。
4. DAF法は軽くて浮きやすい特性を利用して泥水分離を改善し、水から分離された汚泥の固形分含有量を2%以上に高め、泥の排出に必要な水の使用量を削減します。 処理場のプロセスでの水の自己消費量を減らして水を節約します。DAF分離器は水中のSSを10mg/1未満に減らすことができ、排水の水質は良好で、特に冬季の泥水分離の低温状態では良好です。 DAFは高水質の特性を示すことができ、プール内での下水の滞留時間が短いため、狭いエリアをカバーし、特に狭いエリアの処理に適しています。
5. 低投資、省スペース、省エネルギーという利点があります。
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3.浸水固定床バイオフィルム技術(BSFFR)
3.1 BSFFR テクノロジーの紹介。
浸漬固定床バイオフィルムリアクター(BSFFR、Biological SubmergedFixed Film Reactor)は、バイオフィルム担体として布地タイプの充填剤を備えた新しいタイプのリアクターです。
このフィラーの最大の特徴は、比表面積が大きいため、微生物の膜を多く増殖させることができると同時に、外力を加えなくても水中に浮くことができ、老化したバイオフィルムを自然に脱落させ、リフレッシュされ、付着したバイオフィルムが活発に活動します。 布状フィラーの独自構造により、微生物バイオフィルムの増殖による破壊や結合により有効表面積が減少する問題を克服します。 付着したバイオフィルムは、排水主流が上向きの場合に十分に接触することで酸素やBOBなどの栄養素を十分に取り込み、酸素移動効率が高くなります。 プラントフィラーは合成繊維製で耐食性に優れているため、各種排水処理に適しており、排水処理改修にも使用できます。
3.2 BSFFR技術的な利点。
1. 生物反応槽内の微生物叢の生物活性が約70%向上します。
2. 特殊な構造の曝気槽により、「プロ仕様」の生物相がよく繁殖し、泥の寿命が大幅に延長されます。
3. 曝気槽内の微生物叢の付着性が向上し、排水流入量の変化による影響を受けにくくなり、システム性能の安定性が大幅に向上します。
4. スラッジ指数は非常に小さいため、次のようになります。
a. 懸濁汚泥の沈降性能が良好です。
b. 高濃度の活性汚泥により、次のことが可能になります。
① 曝気槽の容量が減少します。
② 最終沈殿槽の容量が減少します。
③ 同じタンク容量を維持した場合、処理能力を増加させることができます。
④ スラッジの濃縮が大幅に改善されました。
⑤ 汚泥の脱水度が大幅に向上します。
⑥ 残留汚泥量を大幅に削減します。
5. 酸素利用率(値)が高く、プール容量が小さいため、装置のエネルギー消費が低くなります。
6. 布パッキンは常に動いているので、余分な微生物は自動的に排出され、パッキンの目詰まりがありません。
7. FABT システムは曝気槽内に設置されるため、槽内に「デッドゾーン」(生物活性領域がない)が存在しません。
8. 生物相の支持面が曝気槽に付着しているため、微生物を交換する必要がありません。
9. 監視条件と自動制御に対する要件が低い。
10. 良好で信頼性の高い動作。これはヨーロッパのいくつかのエンジニアリング例で証明されています。
11. 排水水質が基準を満たしており、要求基準を上回っている。
12. さまざまなストリップ構造の用途に適しています。
13. 需要に応じて拡張でき、操作も簡単です。
14. メンテナンス時の廃水排出が不要です。
15.長寿命。
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4. 膜ろ過と逆浸透技術(UF と RO)
4.1 技術概要
再生水、脱塩、超純水の製造は膜濾過技術に依存しています。 Dasma は、原水と再生水の水質要件に応じて、UF (限外濾過) プロセスと RO (逆浸透) プロセスを選択して高品質の再生水を生産できます。 UF は原水からすべての残留懸濁物質とバクテリアを除去し、RO は溶解固体を除去して冷却塔やボイラー補給水に使用できる高品質の再生水を生成します。
4.2技術的な利点。
1. 逆浸透の前に限外濾過を使用すると、水流からすべてのバクテリアと残留浮遊物質を除去でき、その後の逆浸透システムの生物学的スケーリングを回避でき、膜の耐用年数を延ばし、化学洗浄の回数を減らすことができます。メンブレンの故障率が減少し、運用コストが効果的に削減されます。
2. 限外ろ過膜には抗酸化特性もあるため、限外ろ過システムに塩素水を直接添加することができます。 このように、限外濾過膜は死んだ細菌やウイルスの処理のみを行い、生きた微生物の処理は行いません。 これにより、限外濾過膜自体が生物付着しないことが保証されます。
3. ただし、逆浸透膜は耐酸素性がないため、酸素を除去するために限外濾過浸出液に少量の亜硫酸ナトリウムを添加する必要があります。 このとき、逆浸透膜は前の限外濾過膜によって保護されており、生物学的損傷はなく、浮遊物質はすべて除去され、微生物の死骸も除去されている。 したがって、逆浸透膜と限外濾過を組み合わせることで効率が大幅に向上し、運転コストが削減されます。
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