Solución de tratamiento secundario de aguas residuales

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Biorreactor de membrana (MBR)

Tecnología de biorreactor de membrana (MBR) Proporciona un innovador proceso de tratamiento y reutilización de aguas residuales, que combina orgánicamente la tecnología de separación por membranas con la tecnología tradicional de tratamiento biológico para el tratamiento y la reutilización de aguas residuales. Recientemente, la tecnología internacional de tratamiento de aguas ha atraído un mayor interés. El equipo de separación por membranas se instala dentro del reactor y se utiliza para filtrar aguas residuales turbias con el fin de interceptar lodos activados y materia orgánica macromolecular, lograr la separación del lodo del agua, aumentar la concentración de lodos activados en el reactor y mejorar aún más la eficiencia de degradación mediante reacción bioquímica. Tecnología de biorreactor de membrana. Combina tecnologías de separación por membranas y tratamiento bioquímico por una combinación impresionante de eficiencia y calidad de efluentes, lo que lo convierte en uno de los enfoques nuevos más avanzados y prometedores del mundo para el tratamiento de aguas residuales.
MBR
Principio de funcionamiento
La tecnología de biorreactores de membrana (MBR) se basa en el principio básico de utilizar moléculas de agua para tratar aguas residuales, aprovechando su permeabilidad en solución acuosa. Mediante la membrana de separación de la tecnología de biorreactores de membrana, las moléculas de agua en las aguas residuales se separan sin interrumpir el paso de sustancias; fuerzas externas actúan entonces para impulsar el permeado, extrayendo eficazmente agua pura, cumpliendo los objetivos de tratamiento, mejorando la calidad del agua y protegiendo el medio ambiente. La tecnología de biorreactores de membrana se ha utilizado ampliamente para el tratamiento de aguas residuales y ha demostrado un gran éxito gracias a su capacidad para aumentar la tasa de conversión de energía y la eficiencia de separación gracias a su membrana inalterable, lo que mejora el tratamiento de las aguas residuales.
Membrane bioreactor (MBR) process flow chart
Introducción a las funciones de cada parte del sistema MBR
1、Conjunto de membrana: El conjunto de membranas reemplaza el tanque de sedimentación secundario en el proceso tradicional de lodos activados y permite una eficiente separación sólido-líquido. La calidad del agua del efluente es buena, y al prescindir del tanque de sedimentación secundario, se reduce la ocupación del terreno. La eficiente intercepción de microorganismos favorece la interceptación y el crecimiento de microorganismos de crecimiento lento, como las bacterias nitrificantes, lo que mejora la eficiencia de nitrificación del sistema, prolonga el tiempo de retención hidráulica de cierta materia orgánica difícil de degradar y mejora la eficiencia de degradación de dicha materia. Por otro lado, se logra la separación completa del HRT y el SRT del reactor, y el control de operación es flexible y estable, manteniendo una alta concentración de lodos en el reactor, reduciendo la carga de lodos y la producción de lodos residuales.

2、Dispositivo de aireación: Se instala una tubería de aireación debajo del conjunto de membranas. El método de aireación es perforado. Además de garantizar el suministro de oxígeno al lodo, también limpia completamente la superficie de la membrana, reduce su contaminación, reduce la probabilidad de obstrucciones y prolonga el intervalo de limpieza. La tubería de drenaje se utiliza para evacuar el lodo o el agua acumulada en la tubería de aireación debido a condiciones anormales, como la parada del ventilador.

3. Tubería de efluentes MBR: La filtración de aguas residuales a través de los microporos de la superficie de la membrana permite eliminar el SS y la mayoría de las bacterias, hongos, coloides y cierta materia orgánica macromolecular. El filtrado se descarga a través de la tubería de efluentes del MBR mediante la succión a presión negativa de la bomba de succión. El efluente puede reutilizarse, descargarse o ingresar al siguiente nivel de tratamiento de las instalaciones, según los requisitos de diseño. Dado que los aglomerados de lodos se acumulan en la superficie de la membrana durante la succión continua, acelerando el aumento de presión, el funcionamiento normal es intermitente, generalmente de 8 a 10 minutos de funcionamiento continuo y 2 minutos de parada.

4. Tubería de retrolavado: La contaminación de la membrana es inevitable durante el proceso de separación. Durante la operación, la membrana se limpia oportunamente mediante la tubería de retrolavado, lo que reduce eficazmente la contaminación, mantiene el flujo y prolonga su vida útil.
Mbbr Ouote
Aeration Ouote
Ras Ouote
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Ventajas del biorreactor de membrana Aquasust
1. Su efecto de separación supera con creces a los tanques de sedimentación tradicionales; la calidad del agua efluente es excelente, con sólidos suspendidos y turbidez cercanos a cero; utilización de recursos del uso de aguas residuales; el proceso MBR elimina el tanque de sedimentación secundario, lo que reduce significativamente el espacio en el piso;

2. Gracias al eficiente efecto de interceptación de la membrana, los microorganismos pueden ser interceptados completamente en el biorreactor y su tiempo de retención hidráulica (HRT) y el tiempo de retención de lodos (SRT) pueden dividirse claramente, proporcionando un control de operación más flexible y estable;

3. El efecto de intercepción mecánica de la membrana evita la pérdida de microorganismos, al mismo tiempo que mantiene una mayor concentración de lodos activados dentro del biorreactor, aumentando las cargas de volumen, disminuyendo la carga de lodos, bajando las tasas de producción residual y, en última instancia, reduciendo los costos de tratamiento.

4. Promueve la intercepción y el crecimiento de microorganismos de crecimiento lento, como las bacterias nitrificantes, lo que aumenta la eficiencia de nitrificación del sistema. Además, este proceso aumenta el tiempo de retención hidráulica de la materia orgánica difícil de degradar en el sistema, a la vez que retiene eficazmente los microorganismos que la descomponen, mejorando así la eficiencia de degradación de la materia orgánica difícil de degradar.

5. Los biorreactores de membrana ofrecen un control automático simple y operaciones y gestión sencillas;

6. El biorreactor de membrana puede filtrar organismos nocivos como bacterias y virus sin necesidad de equipos de desinfección, dosificación o control de cloro residual, lo que simplifica la gestión y el funcionamiento, además de ahorrar costes asociados a la desinfección.
Lista de los principales equipos e instrumentos del sistema MBR

Número de serie
Nombre del equipo
Modelo de especificación
Cantidad
Unidad
Observaciones
1
Módulo de membrana MBR
—— ——
—— ——
colocar
Seleccionar según la cantidad de agua tratada y la calidad del efluente
2
Admirador
—— ——
2
colocar
La aireación del área de la membrana se calcula según el volumen de aireación y el número de componentes de la membrana; generalmente 2 unidades, 1 en uso y 1 en reserva.
3
Bomba de succión
—— ——
—— ——
colocar
Seleccione según la cantidad de agua tratada y la ubicación de la salida. Según el número de componentes de la membrana, generalmente se seleccionan dos unidades: una en uso y otra en reserva.
4
Indicador de nivel de flotador
—— ——
2
colocar
Vinculado con la bomba de succión de membrana, arranque alto y parada baja.
5
Medidor de flujo
—— ——
1
colocar
Seleccionar según la cantidad de agua tratada
6
Manómetro de presión de vacío
-0,1~0 MPa
—— ——
colocar
Lo mismo que el número de bombas de succión de uso común, se utiliza para indicar la presión de succión del agua de salida de la membrana.
7
Relé de tiempo
o PLC
—— ——
—— ——
colocar
Controle el funcionamiento de la bomba de succión, el tiempo de funcionamiento de la bomba de succión es de 8 a 10 minutos y la operación de parada es de 2 minutos.
8
Manómetro
0~0,6 MPa
1
colocar
Se utiliza para indicar la presión del agua de retrolavado.
9
Equipo de dosificación de retrolavado
—— ——
1
colocar
Los medicamentos agregados para el lavado de medicamentos en línea son generalmente hipoclorito de sodio y ácido cítrico, y la bomba dosificadora y la caja dosificadora deben configurarse respectivamente.
10
Bomba de retrolavado
—— ——
1
colocar
El caudal es generalmente el doble del agua de salida de la membrana.
mbr Application Scenarios
Aplicación del biorreactor de membrana

1. Aplicación de la tecnología de biorreactores de membrana en aguas residuales domésticas.
El principal objetivo de tratamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales son las aguas residuales urbanas. Debido a los altos requisitos de tratamiento de aguas residuales y a la escasa superficie construida, las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas pueden utilizar la tecnología de biorreactores de membrana para tratarlas. Tras el tratamiento, se garantiza la calidad de las aguas residuales domésticas, asegurando la estabilidad del efluente de la planta. Al utilizar la tecnología de biorreactores de membrana para tratar aguas residuales domésticas urbanas, es necesario examinar el efecto de los biorreactores de membrana sobre el nitrógeno amoniacal y la turbidez de las aguas residuales domésticas para garantizar la eficiencia y la calidad del tratamiento.

2. Aplicación de la tecnología de biorreactores de membrana en aguas residuales farmacéuticas.
Debido a su compleja composición interna y a la gran cantidad de contaminantes orgánicos, las aguas residuales farmacéuticas generan problemas de contaminación más graves. El uso de la tecnología de biorreactores de membrana para su tratamiento ofrece principalmente las ventajas de un bajo consumo energético y una menor ocupación de terreno. En comparación con otros tipos de aguas residuales, las aguas residuales farmacéuticas presentan una mayor concentración de contaminantes y su tratamiento es más complejo. El uso de la tecnología de biorreactores de membrana para reciclar y aprovechar las aguas residuales farmacéuticas facilita el desarrollo económico.

3、 Aplicación de la tecnología de biorreactores de membrana en aguas residuales de cerveza
Las aguas residuales cerveceras se caracterizan por un contenido relativamente bajo de nitrógeno y fósforo, y un alto contenido de materia orgánica. Mediante el uso de la tecnología de biorreactores de membrana para el tratamiento de aguas residuales cerveceras, se puede eliminar eficazmente el nitrógeno amoniaco y los SS presentes, mejorando así la eficacia de la eliminación. Al tratar aguas residuales cerveceras, es necesario mejorar la tasa de eliminación del nitrógeno amoniaco para garantizar la calidad y la eficiencia del tratamiento.

4、 Aplicación de la tecnología de biorreactores de membrana en el tratamiento de aguas residuales de acuicultura y matanza.
La industria acuícola genera una gran cantidad de aguas residuales provenientes de la acuicultura y el sacrificio de animales, y el problema de contaminación es relativamente grave. Además, el agua utilizada en la acuicultura contiene una gran cantidad de materia orgánica y nutrientes como nitrógeno y fósforo. Si bien es posible la producción agrícola, si las aguas residuales no se tratan, causarán una grave contaminación ambiental. Por lo tanto, es necesario implementar con flexibilidad la tecnología de biorreactores de membrana en el tratamiento de aguas residuales de la acuicultura y el sacrificio de animales para mejorar la calidad y la eficiencia del tratamiento de aguas residuales.
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Biorreactores de membrana
Un biorreactor de membrana ofrece numerosas ventajas sobre los sistemas convencionales de tratamiento de aguas residuales: al instalar un proceso de filtración por membrana junto con un reactor de lodos activados, se obtiene una mayor capacidad de eliminación de materia orgánica. La calidad del agua de salida es superior y se mantiene constante.
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