Решения и технологии очистки сточных вод

1. Предыстория

Технология обратного осмоса достигла большого прогресса в области разработки за последние десятилетия. Она имеет большое значение в очистке промышленных и бытовых сточных вод и играет важную роль. Применение оборудование для очистки воды методом обратного осмоса необходимо выбирать различные проницаемые мембраны в соответствии с требованиями к очистке загрязняющих веществ в водоеме для обеспечения эффекта очистки сточных вод.

NEWater покажет применение оборудования обратного осмоса в очистке сточных вод с двух сторон, которые могут реализовать процесс отделения загрязняющих веществ от сточных вод, очистки сточных вод и улучшения качества сточных вод. Есть надежда, что он может предоставить решения для улучшения качества очистки сточных вод и углубления применения Технология обратного осмоса.

Рисунок 4. Муниципальный канализационный бассейн.

2. Промышленные сточные воды

С быстрым развитием мировой промышленной сферы также возникает проблема загрязнения воды, вызванная неупорядоченным сбросом промышленных сточных вод. Типы загрязняющих веществ, содержащихся в промышленных сточных водах от разных направлений производства, сырья и производственных процессов, различны. Некоторые промышленные сточные воды содержат большое количество тяжелых металлов, большое количество неорганических солей и большое количество органических веществ. Если эти промышленные сточные воды не соответствуют стандарту сброса, это вызовет очень серьезные проблемы загрязнения воды.

При очистке промышленных сточных вод к объектам очистки в основном относятся ХПК-ХПК, БПК5-БПК, ВВ-взвешенные вещества, ионы тяжелых металлов, неорганические соли и др. При очистке промышленных сточных вод технология очистки и оборудование должны подбираться в соответствии с характеристиками объектов очистки, чтобы обеспечить качество очищенной воды и получить часть оборотной воды для промышленного производства. Также повышается экологичность промышленного производства.

Рисунок 2 Индекс сброса промышленных сточных вод.

Оборудование для очистки воды методом обратного осмоса, как технология, использующая физические характеристики для разделения воды и загрязняющих веществ, имеет широкий спектр применения и простую эксплуатацию. Исходя из предпосылки, что оно хорошо справляется с предварительной очисткой и улучшает защиту мембранных модулей, оно может удовлетворить потребности в очистке сточных вод многих промышленных предприятий и имеет широкую область применения в области очистки промышленных сточных вод.

2.1 Очистка промышленных сточных вод от тяжелых металлов.

Область тяжелого металла очистка промышленных сточных вод является ранней областью технологии обратного осмоса и очистного оборудования. Одной из важных целей технологии и оборудования обратного осмоса является извлечение тяжелых металлов. Еще в 1970-х годах технология обратного осмоса применялась для очистки сточных вод гальванического производства. Позднее, с постоянным развитием технологии обратного осмоса и постепенным совершенствованием очистного оборудования, обратный осмос стал одной из основных технологий очистки сточных вод, содержащих один или несколько тяжелых металлов. Оборудование для очистки воды обратным осмосом для повторного использования сточных вод гальванического производства было запущено компанией NEWater.

Рисунок 3. Оборудование для очистки воды методом обратного осмоса с повторным использованием сточных вод гальванического производства NEWater.

Скорость улавливания мембранного модуля оборудования для очистки воды обратного осмоса с повторным использованием гальванических сточных вод для ионов тяжелых металлов может достигать более 90%, а скорость улавливания некоторых тяжелых металлов может достигать более 99%. Поэтому оборудование для очистки воды обратного осмоса является основным оборудованием для очистки промышленных сточных вод с тяжелыми металлами. При очистке промышленных сточных вод с тяжелыми металлами необходимо отрегулировать значение pH сточных вод с тяжелыми металлами до нейтрального, а затем извлечь ионы тяжелых металлов с помощью технологий обратного осмоса и ультрафильтрации.

Технологический процесс оборудования для повторного использования обратного осмоса для гальванических сточных вод выглядит следующим образом: гальванические сточные воды → Резервуар для сырой воды (самостоятельно предоставлен) → Насос для сырой воды → Устройство дозирования флокуляции → Механический фильтр → Фильтр с активированным углем → Ультрафильтрационное устройство → Самостоятельная установка ультрафильтрационного бака → Дозатор ингибирования образования накипи → Фильтр безопасностиНасос высокого давления → Хост обратного осмоса (очистительное устройство) → Бак чистой воды (предоставляется отдельно) → Точка забора воды.

Рисунок 4. Технологическая схема оборудования для повторного использования обратного осмоса для гальванических сточных вод.

2.2 Очистка сточных вод полиграфической и красильной промышленности.

Сточные воды от печати и крашения текстиля являются особым видом промышленных сточных вод. Состав загрязняющих веществ очень сложен. Сточные воды поступают из многочисленных технологических звеньев предприятий печати и крашения текстиля. Поэтому они содержат различные загрязняющие вещества, такие как красители, масляные агенты, добавки, проклеивающие материалы, примеси волокон и т. д. Промышленные сточные воды от печати и крашения содержат много токсичных веществ, таких как элементы тяжелых металлов, нитросоединения, амины и т. д. Если эти вещества сбрасываются без очистки, они напрямую влияют на безопасность водной среды.

The мембрана обратного осмоса Оборудование для очистки сточных вод, разработанное NEWater для повторного использования в полиграфической и красильной промышленности, является важным техническим оборудованием для очистки промышленных сточных вод полиграфической и красильной промышленности. Оно может эффективно удалять неорганические соли и токсичные вещества, снижать химическую потребность в кислороде, биологическую потребность в кислороде, цветность и другие параметры сточных вод полиграфической и красильной промышленности, а также приводить сточные воды полиграфической и красильной промышленности в соответствие со стандартом сброса. При очистке сточных вод полиграфической и красильной промышленности применение оборудования для очистки воды методом обратного осмоса может обеспечить скорость удаления неорганических солей 93%.

Рисунок 6. Углубленная очистка сточных вод полиграфического и красильного производств с помощью технологии ультрафильтрации и обратного осмоса с двойной мембраной.

Усовершенствованный процесс очистки сточных вод печатного и красильного производств с помощью технологии ультрафильтрации с двойной мембраной обратного осмоса выглядит следующим образом: сточные воды печатного и красильного производств → Сетка → Регулирующий резервуар → Первичный отстойник → Анаэробный резервуар → Аэробный резервуар → Вторичный отстойник → Резервуар для хранения воды → Бустерный насос (манометр) → Модуль ультрафильтрации (клапан, подключенный к анаэробному резервуару) → Резервуар для хранения воды (регулятор постоянной температуры) → Насос высокого давления → Буферный бак (манометр) → Компонент обратного осмоса → Сбор фильтрата.

2.3 Органическая химическая очистка сточных вод.

В сфере химического производства химические сточные воды часто содержат большое количество органических веществ. Если эти органические вещества сбрасываются напрямую без стандартной очистки, это неизбежно приведет к загрязнению воды. Через Оборудование для очистки воды методом обратного осмосаможно реализовать эффективное улавливание полимерной органики, можно повторно использовать химические сточные воды в качестве чистого водоема, а также можно добиться сокращения выбросов сточных вод.

Химические сточные воды, в состав которых входит нефть, часто содержат органические вещества, такие как нефть, сера, бензол, фенол, циан и нафтеновая кислота, что затрудняет разложение нефтехимических сточных вод и реализацию стандартного сброса с помощью традиционной технологии биологической очистки.

Рисунок 7 Оборудование для очистки сточных вод с помощью обратного осмоса от органических химических веществ NEWater.

Оборудование для очистки воды методом обратного осмоса, разработанное компанией NEWater, может эффективно перехватывать и концентрировать органические вещества в химических сточных водах и улучшать качество сточных вод. Оно может не только сократить сброс сточных вод химических предприятий, но и повторно использовать имеющиеся вещества и очищать водоемы.

Производственные предприятия придают большое значение себестоимости продукции, которая связана с прибылью и основной конкурентоспособностью предприятий. Инвестиции в очистку сточных вод являются частью себестоимости продукции. Применение обратного осмоса в очистке сточных вод промышленных предприятий позволяет достичь эффектов низкой себестоимости, низкого потребления энергии, высокого качества и высокой эффективности.

3. Бытовая канализация.

3.1 Ультрафильтрация. Комбинированная технология обратного осмоса.

С быстрым развитием экономики, ростом населения, ускорением индустриализации городов, повышением уровня жизни людей, серьезным промышленным загрязнением и нехваткой водных ресурсов потребление воды увеличивается с каждым годом. Особенно в засушливых и полузасушливых районах повторное использование сточных вод стало одним из направлений исследований международных экспертов и ученых. Бытовые сточные воды являются важным потенциальным водным ресурсом. В настоящее время мир активно выступает за «переработку сточных вод». Мембранная технология является ключевой технологией повторного использования сточных вод.

Поскольку стоки от традиционной очистки сточных вод содержат взвешенные твердые частицы, органические вещества, микроорганизмы и неорганические вещества, комбинированный процесс ультрафильтрации и обратного осмоса является идеальной технологией для решения проблемы повторного использования сточных вод. Он в основном используется для повторного использования регенерированной воды после очистки бытовых сточных вод, очистки водопроводной воды, грунтовых вод и поверхностных вод, а также предварительной обработки крупномасштабные системы обратного осмоса.

Рисунок 8 Ультрафильтрационное оборудование процесса обратного осмоса для повторного использования бытовых сточных вод в NEWater.

Целью устройства «Ультрафильтрация и обратный осмос», разработанного компанией NEWater, является очистка городских вторичных бытовых сточных вод методом ультрафильтрации и обратного осмоса и реализация эффекта очистки ультрафильтрацией и обратным осмосом по показателям ХПК, TN, NH3-N, TP и Cl-.

Рисунок 9. Технологическая схема «Ультрафильтрации и обратного осмоса».

Ультрафильтрационная обработка процесса «Ультрафильтрация и обратный осмос» используется в качестве системы предварительной обработки системы обратного осмоса. Ультрафильтрация используется в качестве предварительной обработки обратного осмоса; Устройство обратного осмоса: Резервуар для сырой воды → Фильтр Multi-Media → Фильтр с активированным углем → Система ионного умягчения → Система дозирования → Прецизионный фильтр; Устройство дозирования ингибитора накипи: Для предотвращения образования химической накипи на стороне концентрированной воды обратного осмоса, особенно на стороне концентрированной воды напорного сосуда обратного осмоса, для влияния на производительность мембранных элементов.

Перед поступлением воды обратного осмоса необходимо добавить ингибитор накипи, восстановитель и дозирующее устройство. Остаточный хлор в потоке обратноосмотического оборудования должен быть менее 0,1 мг/л, а восстановитель сульфита натрия может быть добавлен для устранения эффективных компонентов окисляющего бактерицида и предотвращения его повреждения мембранных элементов обратного осмоса.

3.2 Технология мембран обратного осмоса, устойчивая к загрязнению.

Компания NEWater недавно разработала устойчивую к загрязнению мембрану обратного осмоса. Скорость опреснения аналогична скорости опреснения обычной мембраны обратного осмоса, но ее поток производства воды больше. И поверхность более гладкая, чем у обычного обратного осмоса. Это в основном потому, что функциональный мономер и производственный процесс, используемые при изготовлении устойчивой к загрязнению мембраны NEWater, отличаются от процесса изготовления обычной мембраны обратного осмоса. Поэтому мембрана имеет относительно небольшую адсорбцию обычных загрязняющих веществ, и ее легко очистить от загрязнений, так что мембрана имеет лучшую устойчивость к загрязнениям.

Рисунок 10. Новое устойчивое к загрязнению обратноосмотическое мембранное оборудование для очистки бытовых сточных вод.

Поток процесса следующий: бытовые сточные воды → Очистные сооружения → Вторичный дренаж → Водяной насос → Система обратного осмоса → Резервуар для сырой воды → Дозирующий насос (Бактерицид) → Щелочь → Бустерный насос → Фильтр из кварцевого песка → Система предварительной обработки (Мультимедийный фильтр с гранулированным активированным углем в верхнем слое, марганцевым песком в среднем и мелким песком в нижнем слое) → Соответствующее количество восстановителя и ингибитора накипи → Промежуточный резервуар для воды → Насос высокого давления → Мембранный блок, устойчивый к загрязнению → Производимая вода. Концентрированная вода возвращается в очистной резервуар очистных сооружений.

Рисунок 11. Технологическая схема очистки микрозагрязненной воды с помощью устойчивой к загрязнениям обратноосмотической мембраны.

Оборудование для очистки воды методом обратного осмоса может эффективно сократить общий сброс сточных вод промышленных предприятий и привести сточные воды в соответствие со стандартами сброса промышленных производств; в то же время оно может реализовать повторное использование бытовых сточных вод, экономить водные ресурсы и эффективно повышать безопасность водоснабжения городских и сельских жителей.

Если у вас есть вопросы или потребности в очистке промышленных или бытовых сточных вод, свяжитесь с NEWater через info@newater.com и мы предоставим устойчивые и инклюзивные решения, внедряемые по всему миру. Работайте вместе с современной промышленностью и городской жизнью, чтобы создавать новую воду и развивать более широкие технологические перспективы!

Обновить настройки файлов cookie
ru_RURU
Прокрутить наверх