null

معالجة مياه الصرف الصحى

معالجة مياه الصرف الصحي

تزيل معالجة مياه الصرف الصحي المشكلات التالية:

  • ارتفاع حجم التفريغ
  • ارتفاع مستويات الطلب الأوكسجيني البيولوجي
  • ارتفاع مستويات TDS أو TSS
  • ارتفاع مستويات الفوسفات أو النترات
  • المواد الضارة في مجاري النفايات
  • إجراءات الامتثال الديناميكي

الهدف النهائي لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي هو توفير طرق معالجة فعالة تنقي المياه وتعيد المياه المعاد تدويرها إلى النظام البيئي بأمان. ومع ذلك، فإن كمية الطاقة التي تتطلبها محطات معالجة مياه الصرف الصحي لإنجاز هذه المهمة هي كمية هائلة من الطاقة.

لوضع الأمور في منظور أكثر، يتعين على المنشآت الصناعية اتباع لوائح الصرف الصحي، والتي تطرح مجموعة عامة من القضايا لإنتاج أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تشمل:

Containerized Membrane BioReactor Wastewater Treatment System (MBR-C)
وحدات اغشية المفاعلات الحيوية MBR_C
معالجة مياه الصرف الصحي

نطاق السعة اليومية:
13000 إلى 50199 GPD
(50 الى 190 م 3 / يوم

  • حاويات عالية مكعبات 40 و 20 بوصة
  • جدران الحاويات المعزولة
  • تسرDب المياه صفر

تتمتع بيور أكوا بخبرة تزيد عن 20 عامًا كموزع عالمي لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي المصممة لاستيعاب المشكلات التي تواجه المنشآت الصناعية فيما يتعلق باستهلاك الطاقة. هدفنا هو ضمان إضافة حلول أنظف وأكثر اخضرارًا لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي التي نقوم بإنشائها وتقديمها في جميع أنحاء العالم.

 

معالجة مياه الصرف الصحى

كل مجتمع ينتج كل من النفايات السائلة والصلبة وانبعاثات الهواء. يجب إعادة المياه الصرف التي يتم جمعها من البلديات والمجتمعات في نهاية المطاف إلى المياه أو الأراضي أو إعادة استخدامها. تحتوي المياه الصرف على العديد من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض التي تعيش في السبيل المعوي البشري. تشتمل الملوثات الأخرى على مواد عضوية قابلة للتحلل الحيوي (يتم قياسها كطلب للأكسجين البيوكيميائي "الطلب الأوكسجيني البيولوجي" وطلب الأوكسجين الكيميائي "COD") والذي يمكن أن يؤدي إلى استنفاد موارد الأكسجين الطبيعية والمغذيات (مثل النيتروجين والفوسفور) التي يمكن أن تحفز نمو الحياة المائية غير المرغوبة ، وقد تحتوي على مركبات سامة قد تكون مطفرة أو مسرطنة. وللأسباب المذكورة أعلاه ، فإن الإزالة الفورية للمياه المستعملة من مصدر توليدها ، يليها العلاج أو إعادة الاستخدام أو التخلص في البيئة أمر ضروري لحماية الصحة العامة والبيئة.

تكنولوجيا الغشاء الميكانيكي

تعد تكنولوجيا الغشاء الميكانيكي الغشائي تكاملاً للعلاج البيولوجي والترشيح الغشائي في عملية واحدة ، حيث تكون الكائنات الحية الدقيقة مسؤولة عن إزالة المواد العضوية والنيتروجين ، في حين تلتقط الأغشية الكتلة الحيوية والمواد الصلبة العالقة جسديًا من السائل المختلط. تستخدم عملية MBR تقنية الترشيح الدقيق (MF) أو الترشيح الفائق (UF) التي تتراوح من 0.05 إلى 0.4 ميكرومتر للتمكين التام من الاحتفاظ بالكتل البكتيرية والمواد الصلبة العالقة. الأغشية MF مسؤولة عن إزالة المواد الصلبة العالقة ، والطحالب ، والأوليات ، والبكتيريا ، في حين أن الأغشية UF يمكن أن تحتفظ بالإضافة إلى ذلك بالغرويات الصغيرة والفيروسات.

هناك نوعان من عمليات تكوين عملية MBR: مغمورة أو مغمورة (iMBR) ، و sidestream Smbr)). عموما ، فإن نظام iMBRs يكون أقل كثافة من الطاقة من sMBRs ، حيث أن وحدات الغشاء التي تنفذ في التدفق الجانبي الجانبي للضخ تزيد بشكل كبير من الطلب على الطاقة بسبب الضغوط العالية والتدفقات الحجمية المفروضة. sMBRs عادة ما تعمل في تدفق أعلى ، وبالتالي تميل إلى تجربة النزعة القاذورات أعلى (أي أقل نفاذية) من iMBRs. على هذا النحو ، يشجع الاتجاه الحالي في تصميم MBR المغمورة عبر تكوينات جانبية.

يلعب تكوين الغشاء دورًا حاسمًا في تحديد أداء العملية. هناك ثلاثة أنواع أساسية من تكوينات الغشاء التي يتم استخدامها في تقنيات (MBR: 1) اللوحة والأطار / المسطحة (FS) ، 2) الألياف المجوفة (HF) ، و 3) متعددة أنبوبي (MT). في أغشية FS ، يتدفق السائل من الجانب المغلف للأغشية باتجاه الجانب المتخلل. في وحدة MT ، يتدفق السائل من الداخل إلى خارج الأنبوب (التجويف إلى جانب الصدفة) ، في حين يتدفق السائل بتكوين HF من الخارج نحو الداخل (من قذيفة إلى لومن).