4つの主な水処理技術
投稿者: ケイト
Email: info@juntaiplastic.com
日付: 2021 年 7 月 12 日
MBBRテクノロジー、DAFマシン、BSFFR、RO、UF、どれがいい?
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)テクノロジー
4. 膜ろ過と逆浸透技術(UF および RO)
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1.MBBR技術の原理と利点

1.1 MBBR メディア技術の説明
ムービング ベッド 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取得済みの技術であり、大きな比表面積と保護されたプラスチック キャリアをコアに備えています。
への鍵M比重が水に近く、わずかな攪拌で流動化しやすいバイオ担体の研究開発です。 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。 リアクター内のキャリアの流動化により、老化したバイオフィルムが自然に脱落してリフレッシュされますが、付着したバイオフィルムは活発な活性を持ち、同時にバイオフィルムと酸素の接触および酸素移動効率が向上します。 キャリア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。 プロセスの負荷が高く、フットプリントが小さい。 幅広い適用範囲と操作の柔軟性。 耐衝撃性; シンプルな操作と簡単なメンテナンス。 各種排水処理や既存排水処理設備の更新(負荷増や窒素除去・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 の技術的利点
1. 先端技術
17の国家技術特許を取得しています。
2.安定稼働
浮遊活性汚泥法とバイオフィルム法の利点を併せ持ち、汚染物質と完全に接触し、水質変化に強く、より安定した運転を実現する移動床法(MBBR)流動接触床バイオリアクターは、さまざまなタイプの廃水処理に適しています。 接点材の材質は丈夫で安定しており、15年無交換で使用可能、酸素移動率が高く、微分散板不要、メンテナンスの手間がありません。
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および嫌気性反応タンクに適用でき、また、活性汚泥前生物処理アプリケーション BAS として、または機能強化のために活性汚泥タンクに生体接触材料を直接入れて、純粋なバイオフィルム システムにも使用できます。
4. 合理化された土地利用。
流動性ろ材は比表面積が大きく(500m2/m3)、一般的な固定ろ材の5倍以上であり、体積汚濁負荷量は20kg-BOD/m{6}}日にも及ぶ。ですので、一般的な生物固定接触法の土地の1/4-1/5しか必要ありません。
5.少量の汚泥
付着した微生物汚泥は長期熟成し、生物相が安定し、微生物の自己酸化も促進できるため、汚泥の発生が少ない。
6.完璧なサービス
ノルウェー アネン インターナショナルと世界的な技術ライセンシーは、常に新しい技術を開発し、カルドネス ベッド TM プロセスに関する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、最適な生物処理ソリューションを喜んでご提案いたします。
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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)

2.1 DAF 技術説明
エアフローテーションフィルター(DAF、Dissolved Air Filtration)は、Dissolved Air Flotation(DAF、Dissolved Air Flotation)とマルチメディアフィルター(MMF、Multimedia Filter)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、これまでに世界中で約440基の空気浮選セルが建設されてきました。 空気浮選槽の上部は長方形の溶存空気浮選槽で、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、最初に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。ここで、飽和溶解空気水が多数の小さな泡を形成し、フロックの表面に付着して上部に運びます。溶存空気浮選槽の液面の層を形成し、浮選槽の表面に浮遊汚泥層を形成します。 溶存空気浮選槽の上部にあるスクレーパーが、浮遊している汚泥をやさしく掻き落とし、汚泥槽に排出します。 下層の澄んだ水に含まれる懸濁物質のごく一部は、フィルター メディアに保持されます。

2.2 DAF の技術的利点
1. 空気浮遊式フィルタータンクの高度な高精度制御。
2. 軽いフロックの本体の浮遊成分を含む原水の二次処理後、沈殿しにくく、浮選法を使用して良好な効果を除去し、排水の濁度を 10 UNT 未満に保つことができます。 空気浮選槽の下部はろ過槽になっており、水中の微細な浮遊物質をさらに取り除きます。
3. 必要に応じて、汚泥返送ポンプにより、汚泥の一部を前部バイオフィルムリアクターに返送し、汚泥濃度を高め、異常条件下(高負荷)での原水の生物処理に適応させることができます。
4.軽くて浮遊しやすい特性を利用して泥水分離を改善するDAFプロセスは、水から分離されたスラッジの固形分を2%以上に増やし、泥を分配するための水の消費量を減らすことができます。 水を節約するために処理プラントプロセスでの水の自己消費を減らし、DAF分離器は水中のSSを10mg / 1未満に減らすことができ、特に冬の泥と水の分離の低温状態では、排水の水質は良好ですプール内の下水の滞留時間が短いため、高水質の特徴を示すことができ、DAF は小さな領域をカバーし、特に処理機会の小さな領域に適しています。
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 技術紹介。
水中固定床バイオフィルムリアクター (BSFFR、Biological Sub-merged Fixed Film Reactor) は、バイオフィルムキャリアとしてファブリックタイプのフィラーを使用し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、微生物膜を多く成長させることができると同時に、外力がなくても水に浮くことができ、老化したバイオフィルムが自然に剥がれ落ちることです。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。 繊維状フィラーの独自の構造により、微生物バイオフィルムの増殖による破砕や接着による有効表面積の減少を克服することができます。 付着したバイオフィルムは、排水の本流が上向きの場合に十分な接触を得ることで、酸素やBOBなどの養分を十分に取り込み、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、排水処理の改修にも使用できます。
3.2 BSFFR技術的利点。
1. 生物反応槽内の微生物叢の生物活性が約70%増加します。
2. 曝気槽の特殊な構造により、「プロの」生物フローラがよく成長し、泥の年齢が大幅に延長されます。
3. 曝気槽内の微生物叢の付着が改善され、システム性能の安定性が大幅に向上し、排水の流入量の変化による影響を受けにくくなります。
4. 汚泥指数は非常に小さいため、次のようになります。
a. 浮遊汚泥の沈降性が良好です。
b. 高濃度の活性汚泥により、
① 曝気槽の容量を減らす。
② 最終沈殿槽の容量が減少します。
③ タンク容量が同じであれば、処理容量を増やすことができます。
④ 汚泥の濃縮が大幅に改善されます。
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。
5. 高い酸素利用係数 (値) と小さなプール容量による機器の低エネルギー消費。
6. 布製パッキンが常に動いているため、余分な微生物が自動的に排出され、パッキンが詰まることがありません。
7. FABTシステムは曝気槽内に設置されているため、槽内に「デッドゾーン」(生物活性のない領域)がありません。
8. 生物相の支持面が曝気槽に取り付けられているため、微生物の交換が不要です。
9. 監視条件と自動制御の要件が低い。
10. 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る良好で信頼性の高い操作。
11. 排水の水質は基準を満たし、要求基準を上回っている。
12. 様々なストリップ構造の用途に適しています。
13. 必要に応じて拡張でき、操作も簡単です。
14. メンテナンス時の排水が不要です。
15.長寿命。
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4. 膜ろ過と逆浸透技術(UF および RO)

4.1 技術概要
再生水、淡水化、および超純水の製造は、膜ろ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 (限外ろ過) プロセスと RO (逆浸透) プロセスのいずれかを選択して、高品質の再生水を生成できます。 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 は溶解固形物を除去して、冷却塔またはボイラー補給水で使用できる高品質の再生水を生成します。

4.2 技術的利点。
1. 逆浸透の前に限外ろ過を使用すると、水流からすべてのバクテリアと残留浮遊固形物を除去でき、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ます。これにより、膜の耐用年数が延長され、化学洗浄の回数が減り、メンブレンの故障率を減らし、運用コストを効果的に削減します。
2. 限外ろ過膜には抗酸化作用もあるため、限外ろ過装置に直接塩素水を添加することができます。 このように、限外ろ過膜は死んだバクテリアやウイルスの処理のみを担当し、生きている生物は処理しません。 これにより、限外ろ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ではありません。限外ろ過浸出液に少量の亜硫酸ナトリウムを添加して酸素を除去する必要があります。 この時、逆浸透膜は先行する限外ろ過膜によって保護されているため、生物的なダメージはなく、微生物の死骸までもが除去され、浮遊物はすべて除去されます。 したがって、逆浸透膜と限外ろ過を組み合わせることで、効率が大幅に向上し、運用コストが削減されます。
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