Traitement de l'eau recyclée
La société fournit un service complet, de l'échantillonnage des eaux usées à l'analyse de la qualité de l'eau, la conception du processus, les essais à petite échelle, les essais pilotes, la conception des plans de construction, la personnalisation et la fourniture d'équipements, la construction et l'exploitation ultérieure.
L'eau recyclée fait référence à l'eau qui est réutilisée. En fait, le traitement de l'eau recyclée n'est pas loin de notre vie. De nombreuses familles ont l'habitude de collecter l'eau de lavage des vêtements et des légumes pour rincer les toilettes et laver le sol. En fait, c'est la méthode de traitement de l'eau recyclée la plus primitive et la plus simple.
L'eau recyclée est de l'eau de meilleure qualitéeaux usées domestiquesAprès un traitement technique simple, il est utilisé comme eau non potable. L'eau recyclée est principalement utilisée pour le lavage de voitures, l'arrosage des espaces verts, le rinçage des toilettes, l'eau de refroidissement, etc., ce qui permet une utilisation complète des ressources en eau et réduitles eaux uséesla pollution environnementale causée par le rejet direct. Pourles ressources en eau doucepour les villes qui manquent d'eau et souffrent d'une grave pénurie d'approvisionnement en eau,système d'eau recycléeest une voie importante pour atténuer la pénurie de ressources en eau, prévenir la pollution de l'eau et protéger l'environnement.
Traitement de l'eau recyclée : procédé à membrane MBR
Une nouvelle technologie de traitement de l'eau combinant la technologie de séparation membranaire. Il existe de nombreux types de membranes, classées selon le mécanisme de séparation : membranes réactives, membranes échangeuses d'ions, membranes d'osmose, etc. ; classées selon la nature de la membrane : membranes naturelles (biofilms) et membranes synthétiques (membranes organiques et inorganiques) ; classées selon la structure de la membrane : type plaque, type tubulaire, type spirale et type fibre creuse, etc.
Le bioréacteur à membrane est principalement composé d'un module de séparation membranaire et d'un bioréacteur. Le bioréacteur à membrane mentionné ci-dessus est en fait un terme générique pour trois types de réacteurs : ① Bioréacteur à membrane d'aération (Aeration Membrane Bioreactor, AMBR) ; ② Bioréacteur à membrane d'extraction (Extractive Membrane Bioreactor, EMBR) ; ③ Bioréacteur à membrane de séparation solide/liquide (Solid/Liquid Separation Membrane Bioreactor, SLSMBR, abrégé en MBR).
Caractéristiques du procédé MBR
Par rapport à de nombreux procédés traditionnels de traitement biologique de l'eau, le MBR présente les caractéristiques principales suivantes :
I. Qualité de l'eau traitée de haute qualité et stable
Grâce à l'effet de séparation à haute efficacité de la membrane, l'effet de séparation est bien meilleur que celui des bassins de décantation traditionnels. L'eau traitée est extrêmement claire, avec des solides en suspension et une turbidité proches de zéro. Les bactéries et les virus sont considérablement éliminés. La qualité de l'eau traitée est supérieure à la norme de qualité de l'eau municipale non potable (CJ25.1-89) délivrée par le ministère de la Construction, et peut être directement réutilisée comme eau municipale non potable.
Simultanément, la séparation membranaire permet de retenir complètement les micro-organismes dans le bioréacteur, maintenant ainsi une concentration microbienne élevée dans le système. Cela améliore non seulement l'efficacité globale d'élimination des polluants par le réacteur, garantissant une bonne qualité de l'eau traitée, mais confère également au réacteur une excellente adaptabilité aux diverses variations de charge entrante (qualité et quantité de l'eau), une résistance aux charges de choc, et permet d'obtenir de manière stable une eau traitée de haute qualité.
II. Faible production de boues excédentaires
Ce procédé peut fonctionner à des charges volumétriques élevées et à des charges de boues faibles, ce qui entraîne une faible production de boues excédentaires (théoriquement, un rejet nul de boues est réalisable), réduisant ainsi les coûts de traitement des boues.
III. Faible emprise au sol, sans restriction quant au lieu d'installation
Une concentration microbienne élevée peut être maintenue dans le bioréacteur, ce qui permet une charge volumétrique élevée de l'unité de traitement et une économie d'espace considérable. Le procédé est simple, compact et peu encombrant, sans restriction quant au lieu d'installation, ce qui le rend adapté à toutes les situations et peut être réalisé en surface, semi-enterré ou enterré.
IV. Élimination de l'azote ammoniacal et des composés organiques difficiles à dégrader
Étant donné que les micro-organismes sont complètement retenus dans le bioréacteur, cela favorise la rétention et la croissance des micro-organismes à croissance lente tels que les bactéries nitrifiantes, améliorant ainsi l'efficacité de la nitrification du système. Parallèlement, le temps de séjour hydraulique de certains composés organiques difficiles à dégrader dans le système peut être prolongé, ce qui favorise l'amélioration de l'efficacité de dégradation des composés organiques difficiles à dégrader.
V. Gestion et exploitation faciles, automatisation aisée
Ce procédé permet une séparation complète du temps de séjour hydraulique (HRT) et du temps de séjour des boues (SRT), offrant un contrôle de fonctionnement plus flexible et stable. C'est une nouvelle technologie facile à équiper dans le traitement des eaux usées, qui peut être contrôlée par ordinateur, rendant la gestion et l'exploitation plus pratiques.
VI. Facile à modifier à partir des procédés traditionnels
Ce procédé peut être utilisé comme unité de traitement avancé pour les procédés traditionnels de traitement des eaux usées, avec de vastes perspectives d'application dans le traitement avancé des effluents des stations d'épuration urbaines secondaires (permettant ainsi une réutilisation importante des eaux usées urbaines).
Les bioréacteurs à membrane présentent également quelques inconvénients. Ils se manifestent principalement dans les aspects suivants :
o Le coût de la membrane est élevé, ce qui rend l'investissement en infrastructure des bioréacteurs à membrane supérieur aux procédés de traitement des eaux usées traditionnels ;
o Le colmatage de la membrane est facile à apparaître, ce qui rend la gestion des opérations gênante ;
o Consommation d'énergie élevée : Premièrement, le processus de séparation eau-boues du MBR doit maintenir une certaine pression de commande de la membrane ; deuxièmement, la concentration de MLSS dans le bassin MBR est très élevée, et pour maintenir un taux de transfert d'oxygène suffisant, l'intensité d'aération doit être augmentée ; en outre, afin d'augmenter le flux membranaire et de réduire le colmatage de la membrane, la vitesse d'écoulement doit être augmentée pour rincer la surface de la membrane, ce qui entraîne une consommation d'énergie du MBR supérieure aux procédés de traitement biologique traditionnels.
Équipement intégré de traitement des eaux usées réutilisées
Traitement de l'eau recyclée : procédé AAO
Le procédé AAO est l'abréviation du procédé combiné anaérobie-anoxique-aérobie, composé de trois étapes de traitement biologique. Sa différence avec le procédé AO à un seul étage réside dans l'installation d'un réacteur anaérobie à l'avant, visant à dégrader et éliminer une partie de la matière organique difficilement biodégradable dans les eaux usées par le processus anaérobie, améliorant ainsi la biodégradabilité des eaux usées et fournissant la source de carbone appropriée pour le processus de dénitrification dans la section anoxique suivante, afin d'atteindre l'objectif d'élimination efficace du COD, du BOD, de l'azote et du phosphore. Le flux du procédé du système AAO est le suivant : les eaux usées entrent dans le réacteur anaérobie après prétraitement, où les substances à forte teneur en COD sont partiellement décomposées dans cette section, puis entrent dans la section anoxique pour le processus de dénitrification, suivie de la section aérobie pour la dégradation oxydative de la matière organique et la nitrification. Pour assurer l'efficacité de la dénitrification, une partie de l'eau sortant de la section aérobie est recirculée vers la section anoxique et mélangée avec l'eau sortant de la section anaérobie, afin d'utiliser pleinement la source de carbone dans les eaux usées. L'autre partie de l'eau sortante entre dans le clarificateur secondaire, où les boues activées sont séparées et l'eau est rejetée, tandis que les boues sont directement recirculées vers la section anaérobie.
Traitement de l'eau recyclée par procédé d'oxydation par contact
La méthode d'oxydation par contact est une nouvelle méthode de traitement biochimique des eaux usées qui combine les caractéristiques de la méthode des boues activées et de la méthode des biofilms. L'équipement principal de cette méthode est le filtre d'oxydation par contact biologique. Dans le bassin d'aération non perméable, des matériaux de remplissage tels que du coke, du gravier, des nids d'abeilles en plastique, etc., sont installés. Le matériau de remplissage est immergé dans l'eau, et l'air est diffusé par le fond du matériau de remplissage pour l'oxygénation, ce qui est appelé aération par soufflage ; l'air passe librement du bas vers le haut à travers la partie du matériau de remplissage, entraînant les eaux usées à traiter, et atteint la surface. Après l'évacuation de l'air, les eaux usées retournent au fond du bassin de haut en bas entre les interstices du matériau de remplissage. Les boues activées adhèrent à la surface du matériau de remplissage et ne circulent pas avec l'eau. Comme le biofilm est directement fortement agité par le flux d'air ascendant et se renouvelle constamment, l'effet de purification est amélioré. La méthode d'oxydation par contact biologique présente les avantages d'un temps de traitement court, d'un petit volume, d'un bon effet de purification, d'une bonne et stable qualité de l'eau traitée, d'une absence de recirculation et de gonflement des boues, et d'une faible consommation d'électricité.
Avantages
(1) Charge volumétrique élevée, forte capacité de résistance aux chocs, temps de traitement court, économie d'espace.
(2) Haute activité biologique, concentration microbienne élevée.
(3) Faible production de boues, pas de recirculation de boues nécessaire.
(4) Bonne qualité et stabilité de l'eau traitée.
(5) Faible consommation d'énergie, économie d'énergie et de coûts d'exploitation.
(6) Facile à ensemencer, peut fonctionner par intermittence.
(7) Pas de problème de gonflement des boues.
Inconvénients
(1) La quantité de biofilm sur le support dépend de la charge BOD.
(2) Le biofilm ne peut se détacher que par lui-même, les boues résiduelles sont difficiles à évacuer, et la stagnation entre les milieux filtrants peut facilement entraîner une détérioration de la qualité de l'eau, affectant
l'effet de traitement ;
(3) Lorsque des garnissages alvéolaires sont utilisés, si la charge est trop élevée, le biofilm sera plus épais et obstruera facilement les garnissages ;
(4) Production importante de métazoaires (tels que les rotifères) ;
(5) Les garnissages de contact en forme de combinaison peuvent parfois affecter l'aération et l'agitation.