Application du traitement de l'eau à la protection de l'environnement

1. Contexte.

La société actuelle accorde une attention particulière non seulement au développement économique, mais aussi à l'intégration de ces deux aspects dans le développement écologique. L'ingénierie de la protection de l'environnement est la base du développement durable. L'osmose inverse, technologie spécifique, est largement utilisée dans tous les aspects de la protection de l'environnement et joue un rôle essentiel dans la production d'eau pure.

En ingénierie de protection de l'environnement, technologie d'osmose inverse L'osmose inverse est principalement utilisée pour lutter contre la pollution de l'eau. Dans un contexte de développement économique et de protection de l'environnement, l'application pratique de cette technologie est de plus en plus demandée. Pour répondre à cette tendance, NEWater a mis au point une méthode efficace d'optimisation technique, fondée sur une parfaite maîtrise du principe d'application de la technologie d'osmose inverse.

Figure 1 L'eau de la nature.

2. Avantages de l’utilisation de la technologie d’osmose inverse pour le traitement de l’eau.

  • Grâce à la technologie d'osmose inverse, l'appareil et l'équipement sont compacts et peu encombrants. De plus, leur utilisation est simple et facile à maîtriser.
  • Consommation énergétique réduite. La technologie d'osmose inverse utilise principalement la pression osmotique pour séparer efficacement la matière organique et l'eau. En réduisant ou en appliquant la pression, l'eau peut être séparée, et la consommation énergétique est bien inférieure à celle des autres technologies sur l'ensemble du processus.
  • Aucune pollution. La technologie de l'osmose inverse est une réaction physique et son utilisation ne pollue pas l'environnement, ce qui est conforme aux objectifs formulés en matière d'ingénierie de protection de l'environnement.
  • Aucun chauffage ni transition de phase. Le processus de fonctionnement ne nécessite ni chauffage ni eau, et l'ensemble est relativement simple. Dans ce cas, la valeur d'usage réelle de la technologie peut être améliorée.

Trois types de Équipement de traitement de l'eau par osmose inverse développés par NEWater ont réalisé des progrès substantiels dans les applications de protection de l'environnement telles que le traitement des eaux usées contenant des métaux lourds, le traitement des lixiviats de déchets, ainsi que l'impression et la teinture. traitement des eaux usées. Ce qui suit décrit comment ils favorisent l’amélioration de l’effet du traitement de l’eau et la réalisation de la conservation de l’énergie et de la protection de l’environnement.

3. Application du traitement de l’eau par osmose inverse à la protection de l’environnement.

3.1. Traitement des eaux usées contenant des métaux lourds.

Lorsque la technologie d'osmose inverse est appliquée à la protection de l'environnement, le traitement des eaux usées contenant des métaux lourds est un élément clé. Pour ce faire, on utilise généralement une séparation membranaire par osmose inverse à très basse pression, permettant de diluer les ions chrome et cuivre présents dans la solution. Après le traitement par osmose inverse, l'interception des ions est affectée par la pression d'alimentation. Lorsque cette pression augmente, l'interception des ions augmente également. À partir d'une certaine valeur de pression, le taux d'interception des ions est supérieur à 99%.

L'application de cette technologie à la protection de l'environnement a favorisé le développement continu de projets de protection environnementale. Son application généralisée améliore l'efficacité globale du traitement des eaux usées. Le procédé de traitement des eaux usées chargées en métaux lourds par osmose inverse est le suivant :

  • Eaux usées de métaux lourds → Bassin de traitement chimique et de sédimentation → Bassin de circulation de traitement de processus → Système de concentration par osmose inverse → Perméat → Bassin d'ajustement de la qualité de l'eau → Rejet dans les eaux usées → Retour à l'entrée d'eau d'origine.
  • Système de concentration par nanofiltration (Le perméat peut provenir du système de concentration de nanofiltration → Réservoir de traitement chimique et de sédimentation) → Réservoir de circulation du processus de nanofiltration (Concentré du réservoir de circulation du traitement du processus → Réservoir de circulation du processus de nanofiltration) → Concentré → Équipement d'extraction de métaux.
  • Il comprend deux processus de circulation : Réservoir de circulation de processus → Système de concentration par osmose inverse → Concentré de circulation → Réservoir de circulation de processus ; Système de concentration par nanofiltration → Réservoir de circulation de processus de nanofiltration → Système de concentration par nanofiltration.

Figure 2 Processus de traitement de la technologie d’osmose inverse dans les eaux usées contenant des métaux lourds.

Si la différence de pression de l'équipement de traitement des eaux usées par osmose inverse de métaux lourds développé par NEWater dépasse une certaine valeur et que la température est comprise entre 20 et 30 °C, la concentration de la solution peut être multipliée par dix, voire plus. Après traitement, les eaux usées peuvent être utilisées pour la chasse d'eau des toilettes et l'irrigation des plantations, ce qui a des effets environnementaux évidents.

Figure 3 Équipement de traitement des eaux usées par osmose inverse à base de métaux lourds.

3.2. Traitement des lixiviats de déchets.

La qualité de l'eau des lixiviats produits par les déchets solides municipaux est complexe et le volume d'eau varie considérablement. La concentration en polluants nocifs est généralement élevée, notamment en raison de la forte teneur en métaux et en azote ammoniacal. Actuellement, la technologie de traitement biologique est utilisée pour le traitement des lixiviats de déchets solides municipaux, en Chine et à l'étranger. La technologie d'osmose inverse permet une interception efficace des polluants organiques dissous dans l'eau. C'est pourquoi elle a été largement utilisée ces dernières années.

Figure 4 Flux du processus d’osmose inverse du traitement des lixiviats de déchets.

Le processus d'osmose inverse du traitement des lixiviats de décharge est le suivant : collecte des lixiviats → cuve de régulation → prétraitement complet → cuve de dénitrification → cuve de nitrification → hôte d'ultrafiltration → cuve d'eau d'ultrafiltration → hôte de nanofiltration → cuve d'eau de nanofiltration → hôte d'osmose inverse → cuve d'eau propre → rejet d'eau propre jusqu'à la norme, dans lequel il y a un réservoir de boues au milieu du réservoir de dénitrification → réservoir de nitrification, y compris le système de traitement des boues. Il y a un liquide concentré au milieu de l'hôte de nanofiltration → cuve de production d'eau de nanofiltration, y compris le système de traitement de concentration.

Figure 5 Équipement d’osmose inverse pour le traitement des liquides résiduaires.

L'équipement de traitement des lixiviats de décharge par osmose inverse développé par NEWater permet de traiter et de tester efficacement les lixiviats de manière scientifique. L'augmentation de la concentration en lixiviat réduit considérablement l'infiltration. L'augmentation de la pression de fonctionnement permet d'atteindre un taux d'élimination de 98%, améliorant ainsi la protection de l'environnement.

3.3. Traitement des eaux usées d’impression et de teinture.

Les eaux usées d'impression et de teinture contiennent une grande quantité d'eau, des composants complexes et une chromaticité élevée. Elles contiennent généralement des acides, des bases, des colorants, des auxiliaires, des fibres, des matières inorganiques, etc. Les composés aminés, les composés nitrés, le zinc, le cuivre et d'autres métaux lourds présents dans le carburant sont des toxines biologiques. Si ces substances sont rejetées directement, la pollution environnementale sera aggravée.

Le processus du système de dessalement par osmose inverse pour les eaux usées d'impression et de teinture est le suivant : Effluent traité secondaire → Réservoir de contact à l'ozone → Filtre à sable → Filtre à contre-courant automatique → Eau concentrée UF → Unité de prétraitement UF → Air comprimé → Réservoir d'eau intermédiaire → Bactéricide non oxydant → Inhibiteur et réducteur de tartre → Filtre de sécurité → Unité de système de membrane d'osmose inverse → Eau concentrée par osmose inverse → Réservoir de production d'osmose inverse → Réseau de distribution d'eau. Le processus de circulation s'effectue de l'unité de prétraitement UF au réservoir d'eau intermédiaire.

Figure 6 Flux de processus du système de dessalement par osmose inverse pour les eaux usées d'impression et de teinture.

La technologie d'osmose inverse est plus adaptée à la séparation des ions et des macromolécules dans les eaux d'impression et de teinture. Actuellement, l'équipement d'osmose inverse pour les eaux usées d'impression et de teinture développé par NEWater est utilisé pour le traitement des eaux usées de teinture de mélanges de fibres synthétiques et de filature de coton. Le traitement des eaux usées nécessite une coagulation à l'aluminium, un ajustement du pH, puis une microfiltration à flux croisés pour séparer les eaux usées.

La membrane de séparation primaire permet de traiter les eaux saumâtres. Son taux de séparation peut atteindre 96%, 90% et 87% pour le carbone. Son taux de séparation secondaire est supérieur à 98% et 94% pour la couleur. Par conséquent, les performances environnementales ont été considérablement améliorées.

Figure 7 Équipement d'osmose inverse des eaux usées d'impression et de teinture.

4. Avantages du système de traitement de l'eau par osmose inverse NEWater.

• Purification des eaux usées et protection de l’environnement.

Le rejet direct d'eaux usées domestiques ou industrielles est très nocif pour l'environnement. Ces eaux usées contiennent une grande quantité de produits chimiques nocifs et d'impuretés particulaires. Un tel rejet crée un cercle vicieux et entraîne une pollution de l'eau. Par conséquent, toute eau usée ne peut être rejetée si elle ne respecte pas les normes de rejet environnementales.

NEWater's système de traitement de l'eau par osmose inverse Il peut éliminer efficacement la plupart des impuretés et polluants organiques des eaux usées, les rendant ainsi conformes aux normes de rejet. De plus, après traitement par un système d'osmose inverse à plusieurs étages, les eaux usées sont conformes aux normes de potabilité. Il permet non seulement de purifier les eaux usées et de protéger l'environnement, mais aussi d'améliorer le taux d'utilisation de l'eau.

Figure 8 Station d’épuration des eaux usées.

• Réduction des coûts et renforcement de l’économie.

À l'heure actuelle, les dépenses annuelles mondiales consacrées aux projets environnementaux s'élèvent à 14 milliards de livres sterling (100 milliards de dollars américains), un montant en constante augmentation. En revanche, des centaines de milliards de mètres cubes d'eaux usées sont directement rejetés chaque année dans le monde, polluant l'environnement et entraînant une hausse continue du coût des projets environnementaux.

Le système de traitement de l'eau par osmose inverse de NEWater permet de purifier les eaux usées, de réduire la pollution environnementale et de diminuer le coût des projets environnementaux. En revanche, sa mise en service pourrait créer de nombreux emplois et renforcer l'économie. De plus, il favorisera le développement économique des industries environnantes, comme l'industrie de la maison écologique. système de purification de l'eau industrie, etc. Ainsi, le système d’osmose inverse peut non seulement réduire les coûts mais aussi favoriser le développement d’un cycle économique vertueux.

• Fournir de l’énergie électrique, réduire les émissions et réduire le carbone.

Actuellement, de nombreux pays et régions du monde privilégient encore la production d'énergie thermique, ce qui entraîne une pollution atmosphérique. En effet, les centrales thermiques brûlent principalement du charbon, et il est difficile d'éliminer le dioxyde de soufre. Par conséquent, une énergie propre est nécessaire de toute urgence pour remplacer la production d'énergie thermique. Parmi elles, l'eau est une énergie propre et inépuisable. Comparée à la production d'énergie thermique, elle présente des avantages naturels.

Le système de traitement de l'eau par osmose inverse de NEWater peut s'appuyer sur son système auxiliaire d'alimentation électrique généré lors du processus de traitement de l'eau pour réduire sa consommation. Parallèlement, si la station de traitement des eaux exploite rationnellement le terrain et d'autres facteurs, l'électricité produite par le système d'osmose inverse peut être utilisée de manière autonome, et le reste peut être vendu au réseau public.

Figure 9 Puissance thermique.

Le traitement de l'eau par osmose inverse a considérablement amélioré la production et la qualité de vie des populations. Aujourd'hui, les économies d'énergie et la protection de l'environnement sont au cœur des préoccupations. L'application du traitement de l'eau par osmose inverse peut favoriser les économies d'énergie et la protection de l'environnement. En ingénierie environnementale, le traitement de l'eau par osmose inverse peut améliorer l'efficacité du traitement de l'eau, le rendant plus avancé que les technologies traditionnelles.

Si vous avez des besoins en matière de traitement de l'eau dans le cadre de projets de protection de l'environnement, NEWater travaillera avec vous pour planifier et fournir le système de traitement de l'eau par osmose inverse le plus adéquat, afin de contribuer au développement à long terme de projets de protection de l'environnement, de protéger les ressources de la Terre et d'atteindre l'objectif de développement durable.

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