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2021

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El tratamiento de aguas residuales se divide en las siguientes tecnologías


1, método de regeneración por adsorción (estabilidad de contacto); 2, proceso biológico de eliminación de nitrógeno y fósforo (A/A/O); 3. Proceso de lodos activados por lotes (SBR); 4. Método de lodos activados con aireación cíclica de afluente continuo (ICEAS); 5, fosa de oxidación

1, método de regeneración por adsorción (estabilidad de contacto)

Esta forma de aprovechar al máximo la capacidad de eliminación inicial de los lodos activados, en un corto período de tiempo (10-40 min), mediante la eliminación por adsorción de la materia orgánica suspendida y coloidal en las aguas residuales, y luego, mediante la separación líquido-sólido, la purificación de las aguas residuales, la DBO5 puede eliminar aproximadamente del 85% al 90%. Los lodos activados saturados por adsorción, parte de los que necesitan ser recirculados, en el tanque de regeneración para una mayor oxidación y descomposición, restaurando su actividad; la otra parte del exceso de lodo se descarga en el sistema de tratamiento de lodos sin oxidación ni descomposición.

Ya sea en dos piscinas (adsorción y regeneración) o en dos secciones de la misma piscina. Tiene una fuerte capacidad de adaptación al impacto de la carga y también puede ahorrar el tanque de sedimentación inicial. La principal ventaja es que puede ahorrar en gran medida la inversión en construcción de capital y es adecuado para el tratamiento de aguas residuales que contienen sustancias suspendidas y coloidales, como aguas residuales de curtiembres, aguas residuales de coquización, etc., con un proceso flexible. Sin embargo, debido al corto tiempo de adsorción, la eficiencia del tratamiento no es tan alta como la del método tradicional.

2, proceso biológico de eliminación de nitrógeno y fósforo (A/A/O)

Las aguas residuales entran primero en el tanque anaeróbico y se mezclan con el lodo de recirculación. Bajo la acción de las bacterias de fermentación anaeróbica facultativas, la materia orgánica macromolecular biodegradable en las aguas residuales se transforma en bacterias acumuladoras de fósforo, que pueden absorber materia orgánica de pequeña molécula (como VFA) y almacenarla en el cuerpo en forma de PHB. La energía necesaria proviene de la descomposición de la cadena de acumulación de fósforo. A continuación, las aguas residuales entran en la zona anóxica, y las bacterias desnitrificantes utilizan la matriz orgánica de las aguas residuales para desnitrificar el NO3- que se introduce con la mezcla de recirculación. Cuando las aguas residuales entran en el tanque aeróbico, la concentración de materia orgánica en las aguas residuales es baja. Las bacterias acumuladoras de fósforo obtienen principalmente energía mediante la descomposición del PHB en el cuerpo para la proliferación bacteriana, y absorben el fósforo disuelto en el entorno circundante en el cuerpo, y lo almacenan en forma de cadena de acumulación de fósforo, y luego descargan el sistema en forma de exceso de lodo. La concentración de materia orgánica en la zona aeróbica del sistema es baja, lo que es favorable para el crecimiento de las bacterias nitrificantes autótrofas.

Las tres condiciones ambientales diferentes anaeróbicas, anóxicas y aeróbicas y los diferentes tipos de flora microbiana orgánica coordinada, pueden tener simultáneamente la función de eliminar la materia orgánica, el nitrógeno y el fósforo; proceso simple, tiempo de retención hidráulica corto; el Índice de Volumen de Lodos (SVI) es generalmente inferior a 100, y no se produce hinchamiento de lodos. El contenido de fósforo en los lodos es alto, generalmente superior al 2,5%; el tanque anaeróbico-anóxico sólo necesita ser agitado suavemente para mezclar sin aumentar el oxígeno disuelto; debe evitarse el estado anaeróbico-anóxico en el tanque de sedimentación para evitar la liberación de fósforo por las bacterias acumuladoras de fósforo, lo que reduciría la calidad del efluente y desnitrificaría N2, lo que interferiría con la precipitación. El efecto de la eliminación de nitrógeno se ve afectado por la relación de recirculación del líquido mixto, y el efecto de la eliminación de fósforo se ve afectado por el oxígeno disuelto (OD) y el oxígeno nítrico en el lodo de recirculación, por lo que no se puede mejorar el efecto de la eliminación de nitrógeno y fósforo.

3. Proceso de lodos activados por lotes (SBR)

El método del reactor secuencial por lotes -SBR- también se denomina método del reactor secuencial por lotes -SBR-. Consiste en uno o más tanques SBR. Durante el funcionamiento, las aguas residuales entran en el tanque por lotes y pasan sucesivamente por 5 etapas independientes, a saber, entrada, reacción, precipitación, drenaje e inactividad. Se controla el nivel del agua para la entrada y el drenaje del agua, y se controla el tiempo de reacción y precipitación. El tiempo de un ciclo de funcionamiento varía según la carga y los requisitos de efluente, generalmente de 4 a 12 horas, en las que la reacción representa el 40%. El volumen efectivo de la piscina es la suma de la entrada de agua y el volumen de lodo requerido dentro del ciclo.

En comparación con el método de flujo continuo, la velocidad de reacción es más rápida, la eficiencia de procesamiento es mayor y la capacidad de resistir el impacto de la carga es fuerte. Debido a la alta concentración de sustrato y al gran gradiente de concentración, el estado de hipoxia y aerobiosis se produce por turnos, lo que puede inhibir la reproducción excesiva de bacterias aeróbicas obligadas y es propicio para la eliminación biológica de nitrógeno y fósforo. Además, debido a la corta edad del lodo, las bacterias filamentosas no pueden llegar a ser dominantes, por lo que el lodo no es fácil de expandir. En comparación con el método de flujo continuo, el método SBR tiene las ventajas de un proceso corto y una estructura de dispositivo simple. Cuando la cantidad de agua es pequeña, sólo se necesita un reactor intermitente, no se necesita un tanque de sedimentación especial ni un tanque de regulación, no se necesita recirculación de lodos y el coste de funcionamiento es bajo.

4. Método de lodos activados con aireación cíclica de entrada continua (ICEAS)

Una zona de pre-reacción (10% del volumen del tanque) se encuentra en la parte delantera del reactor ICEAS. La piscina de reacción está compuesta por la zona de pre-reacción y la zona de reacción principal, y la realización de agua continua, drenaje intermitente. La zona de pre-reacción está generalmente en estados anaeróbicos y anóxicos, donde la materia orgánica es adsorbida por los lodos activados. La zona también tiene un efecto de selección biológica, que inhibe el crecimiento de bacterias filamentosas y previene el hinchamiento de los lodos. La materia orgánica adsorbida se oxida y descompone mediante lodos activados en la zona de reacción principal.

Se resuelve la contradicción entre la entrada de agua y la entrada de agua intermitente. Sin embargo, este proceso tiene un efecto de precipitación deficiente, un efecto de purificación deficiente, es propenso al hinchamiento de lodos, una baja carga de lodos, un tiempo de reacción largo, un aumento del volumen del equipo y una gran inversión.

5, fosa de oxidación

La fosa de oxidación es un tipo especial de método de aireación retardada. Su plano es como una pista de aterrizaje, y en la ranura se colocan dos cepillos giratorios de aireación (disco). También es útil para el dispositivo de aireación de superficie, chorro o tubo elevador. Cuando el equipo de aireación está funcionando, promueve el rápido flujo del líquido de la zanja para realizar el suministro de oxígeno y la agitación.

En comparación con el método de aireación común, la fosa de oxidación tiene las ventajas de una menor inversión en construcción de capital, un fácil mantenimiento y gestión, un efecto de tratamiento estable, una buena calidad del agua de efluente, una menor producción de lodos, una mejor eliminación de N y P, y una fuerte capacidad de adaptación al impacto de la carga.

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