A települési szennyvíz fogalmai
A települési szennyvíz, más néven települési háztartási szennyvíz főként lakossági háztartások, kereskedelmi tevékenységek, közszolgáltatások és egyes ipari tevékenységek által termelt szennyvízből származik. A települési szennyvíz jellemzői a következőképpen foglalhatók össze:
A települési szennyvíz jellemzői
1. Összetett összetétel: A kommunális szennyvíz szerves anyagokat (például szénhidrátokat, zsírokat, fehérjéket stb.), szervetlen anyagokat (például sókat, fémionokat stb.), mikroorganizmusokat (beleértve a kórokozókat) és potenciálisan káros vegyi anyagokat (pl. például nehézfémek, növényvédőszer-maradékok stb.).
2. A biokémiai oxigénigény (BOD) és a kémiai oxigénigény (KOI) magasabb tartalma: Ez a két mutató a szennyvíz szervesanyag-tartalmát tükrözi, a szennyvízszennyezettség mértékét és egy fontos paraméter tisztítási hatását értékeli.
3. Tartalmazzon nitrogén- és foszfortápanyagokat: A települési szennyvíz ammónia-nitrogént, nitritet, nitrátot és más nitrogénformákat, valamint foszfátot és egyéb tápanyagokat tartalmaz, amelyek környezeti problémákhoz vezethetnek, például vízvirágzáshoz, ha a természetes víztestekben túlzott mennyiségben vannak jelen.
4. Szezonális és napi változások: A települési szennyvízkibocsátás és szennyezettségi terhelése szezonálisan és naponta változik, bizonyos mértékkel, ami szorosan összefügg az emberek szokásaival, társadalmi tevékenységeivel.
5. Magasabb lebegőanyag (SS) tartalom: A szennyvíz több lebegő szilárd anyagot tartalmaz, beleértve az oldható és oldhatatlan részecskéket is, amelyek befolyásolják a víz minőségét és a szennyvízkezelés során el kell távolítani.
6. Tartalmazhat kórokozókat: A települési szennyvíz számos kórokozót tartalmazhat, mint például baktériumok, vírusok, paraziták stb. Ezek a kórokozók veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és a környezet biztonságára.
7. Hőmérséklet: A szennyvíz hőmérséklete az évszaknak és az éghajlatváltozásnak megfelelően változik, ami hatással lesz a mikroorganizmusok aktivitására a szennyvíztisztítási folyamatban.
A települési szennyvízkezelési folyamat biokémiai tartályainak jellemzői
A települési szennyvízkezelés biokémiai tartálya a biológiai tisztítási szakaszban használt kulcsfontosságú létesítmény, amely főként a mikroorganizmusok biológiai anyagcseréjére támaszkodik a szerves anyagok, nitrogén, foszfor és egyéb szennyező anyagok szennyvízből való eltávolítására. A biokémiai tartály tervezési és működési jellemzői a következők:
Változatos biológiai tisztítási eljárások: a szennyvíz különböző jellemzőinek és a tisztítási céloknak megfelelően a biokémiai tartály aerob, anaerob vagy részben anaerob biológiai tisztítási eljárásokat alkalmazhat. Az aerob kezelés szerves anyagok lebontására alkalmas, az anaerob kezelést általánosan alkalmazzák az iszap feltárására és bizonyos szerves szennyező anyagok kezelésére, a partenogenetikus anaerob kezelés pedig bizonyos speciális körülmények között hasznos.
A mikroorganizmusok sokfélesége és összetettsége: a biokémiai tartály gazdag mikrobiális közösséget tartalmaz, beleértve a baktériumokat, protozoákat, gombákat és így tovább. Ezek a mikroorganizmusok a szennyvízből szerves anyagok, nitrogén, foszfor és egyéb tápanyagok felszívásával érik el a szennyező anyagok eltávolítását.
Az oxigén a kulcstényező: Az aerob biokémiai tartályokban az oxigén a kulcstényező a mikrobák növekedésében és a szerves anyagok lebontásában. A megfelelő oxigénellátás biztosítása levegőztetéssel vagy keveréssel a biokémiai kezelés fontos része.
Iszapkor: A biokémiai tartályok tervezésénél és üzemeltetésénél figyelembe kell venni az iszap korát (azaz a mikroorganizmusok átlagos tartózkodási idejét), amely közvetlenül befolyásolja a mikrobaközösségek szerkezetét és a szennyezőanyag eltávolítási hatékonyságot.
Hőmérséklet és pH szabályozás: a mikrobiális aktivitást nagymértékben befolyásolja a hőmérséklet és a pH. A biokémiai tartályok tervezésénél és üzemeltetésénél biztosítani kell a megfelelő hőmérsékletet és pH-t a hatékony biológiai kezelési teljesítmény fenntartásához.
Tápanyag-egyensúly: A szennyező anyagok eltávolítása mellett a mikrobiális növekedéshez szükséges tápanyagok (pl. szén, nitrogén, foszfor, stb.) megfelelő arányáról is gondoskodni kell, hogy elkerüljük a biológiai tisztítás hatékonyságának csökkenését.
Szennyvíz és iszap leválasztása: a biokémiai tisztítási eljárás során keletkező iszapot ülepítéssel vagy más módszerrel kell elválasztani a tisztított víztől a kifolyó víz minőségének biztosítása érdekében.
A hatékony és gazdaságos szennyvízkezelési eredmények elérése érdekében a biokémiai tartály kialakítását és működési stratégiáját rugalmasan kell igazítani a szennyvíz sajátosságaihoz, a tisztítási célokhoz és a környezeti feltételekhez.

Amikor a települési szennyvíz biokémiai tartály aerob tartályát MBBR-vel kezelik, az MBBR különleges követelményei.
Az MBBR speciális követelményei
A települési szennyvíztisztító biokémiai tartályok aerob tartályaiban lévő töltőanyag követelményei
Elegendő fajlagos felülettel
01
Dugulásgátló: a pórusok elég nagyok legyenek
02
Jó folyékonyság és keverés, az átmérő és a hossz aránya a lehető legközelebb van az 1-hez, a legjobb keverés és folyékonyság elérése érdekében.
03
Erős ellenállás az ütési terhelésekkel szemben
04
Feldolgozási kapacitás és hatékonyság
05
Az Aquasust a települési szennyvíz biokémiai tartálytöltőire specializálódott.
Kategória: MBBR Media
Zenekar: AquaSust
Modell: AS-MBBR19
Mérete: Φ25*12mm
Anyaga: 100% fehér szűz HDPE
Sűrűség: 0.96-0.98g/cm³
Surface Area: >650㎡/m³
Membránképződési idő: 3-15nap
Kategória: MBBR Media
Zenekar: AquaSust
Modell: AS-MBBR37
Mérete: Φ25*12mm
Anyaga: 100% fehér szűz HDPE
Sűrűség: 0.96-0.98g/cm³
Surface Area: >800㎡/m³
Membránképződési idő: 3-15nap

Összefoglalni
A gyakorlatban a kommunális szennyvíz sajátos jellemzői (pl. BOI/KOI arány, nitrogén- és foszfortartalom, áramlási ingadozások) alapján javasolt a részletes folyamattervezés és a töltőanyag kiválasztásához szorosan együttműködni a töltőanyag beszállítójával vagy egy professzionális vízkezelő mérnökkel. stb.) és a kezelési célok. A terepi kísérletek vagy a kis léptékű kísérleti futtatások hatékony módszert jelenthetnek az optimális töltőanyag típusának és méretének meghatározására.
A mikroporózus levegőztető tárcsák kiválasztása kritikus fontosságú a hatékony oxigénszállítás biztosításához a szennyvízkezelési folyamatokban. A megfelelő méretű levegőztető tárcsa kiválasztásakor több tényezőt is figyelembe kell venni, beleértve a szennyvíztisztító telep méretét, a tartály kialakítását, az oxigénigényt és az energiahatékonyságot. Íme néhány javaslat és ajánlás a mikroporózus levegőztető tárcsák méretezéséhez.
A háztartási szennyvíz biokémiai tartályok aerob tartályainak levegőztetési jellemzői
A háztartási szennyvízkezelésben használt aerob tartályok levegőztetési jellemzői kritikusak, mivel közvetlenül befolyásolják a szennyvíztisztítás hatékonyságát és az üzemeltetési költségeket. Az alábbiakban bemutatunk néhány fő levegőztetési jellemzőt:
Levegőztetés:Az aerob tartályokban történő levegőztetés főként mechanikus levegőztetést és mikroporózus levegőztetést foglal magában. A forgó berendezésen keresztüli mechanikus levegőztetés levegőt juttat a vízbe, amely alkalmas a nagyobb szennyvíztisztító telep tisztítási kapacitására; mikroporózus levegőztetés segítségével mikropórusos levegőztető vagy levegőztető lemez a vízben, hogy felszabadítsa a kis buborékok, javítja az oldódási hatékonyságot és az oxigén átviteli hatékonyságát, alkalmas az energiahatékonyság és a kezelési eredmények magasabb követelményeket az alkalomból.
Oldott oxigén szabályozása:Az aerob kezelési folyamatnak megfelelő oldott oxigén (DO) szintet kell biztosítania, amelyet általában 2-4mg/l szinten tartanak, hogy kielégítsék a mikroorganizmusok anyagcsere-szükségleteit. A túl magas DO szint energiapazarlást, míg a túl alacsony szint befolyásolhatja a szennyvíztisztítás hatékonyságát.
Oxigénátviteli hatékonyság:Az oxigéntranszfer hatékonysága (OTE) a levegőztető rendszer hatékonyságának kulcsmutatója, a hatékony levegőztető rendszer pedig csökkentheti az energiafogyasztást. Az oxigénoldás hatékonyságát befolyásolja a levegőztető rendszer kialakítása, az üzemmód, a buborékok mérete és eloszlása, valamint egyéb tényezők.
Buborék mérete:A mikroporózus levegőztetés kis buborékokat hoz létre, amelyek növelhetik a gáz-folyadék érintkezési felületet és javíthatják az oxigén oldódási hatékonyságát. A finom buborékok hosszabb ideig szuszpendálhatók a vízben, ami elősegíti az oxigén teljesebb feloldódását a vízben.
Energiahatékonyság:A levegőztetési eljárás a szennyvíztisztító telep egyik legnagyobb energiaigényű része, ezért a levegőztetés hatékonyságának optimalizálása elengedhetetlen a teljes tisztítórendszer üzemeltetési költségeinek csökkentéséhez. Az energiafogyasztás jelentősen csökkenthető a hatékony levegőztető berendezések és vezérlőrendszerek használatával.
A rendszer elrendezése és kialakítása:Az aerob tartály levegőztető rendszerének elrendezésének és kialakításának biztosítania kell, hogy a szennyvízben lévő mikroorganizmusok egyenletesen legyenek kitéve az oxigénnek, elkerülve az elégtelen levegőztetést vagy az oxigénpazarlást. Az ésszerű kialakítás biztosítja az oxigén egyenletes eloszlását a tartályban, és javítja a kezelés hatékonyságát és gazdaságosságát.
Karbantartás és üzemeltetés:A levegőztető rendszer karbantartási és üzemeltetési stratégiái kritikusak a hatékony kezelési teljesítmény fenntartása és az üzemeltetési költségek csökkentése szempontjából. A levegőztető berendezés rendszeres ellenőrzése és tisztítása, valamint a levegőztetési stratégia igazítása a tényleges működési feltételekhez hatékonyan meghosszabbíthatja a berendezés élettartamát és optimalizálhatja a működési hatékonyságot.
Ezen levegőztetési jellemzők optimalizálásával javítható a háztartási szennyvíztisztítási folyamat hatékonysága és fenntarthatósága, miközben csökkentik a környezeti hatásokat és az üzemeltetési költségeket.
Mikroporózus tárcsás diffúzor kiválasztása és ajánlása háztartási szennyvíztisztító aerob tartályához
A háztartási szennyvíz biokémiai tartályában található aerob tartály a mikroorganizmusok anyagcserefolyamatai révén távolítja el a szerves anyagokat a vízből, amelynek fenntartásához elegendő oldott oxigénre van szükség. Az aerob medence levegőztetési jellemzői alapján a levegőztető tárcsára vonatkozó követelmények sorozata levonható a levegőztető rendszer hatékonyságának és hatékonyságának biztosítása érdekében:
1. Magas oxigénátviteli hatékonyság
Követelmény: A levegőztető tálcáknak magas oxigénátviteli hatékonysággal kell rendelkezniük az energiafogyasztás minimalizálása és az oldott oxigén elérhetőségének maximalizálása érdekében. Ez megköveteli, hogy a levegőztető tárcsa nagyszámú finom buborékot tudjon létrehozni, mert a finom buborékok nagyobb felületet biztosítanak a vízzel érintkezve, ezáltal növelik az oldott oxigén sebességét.
2. Egyenletes oxigéneloszlás
Követelmények: Annak érdekében, hogy az aerob medencében lévő mikroorganizmusok egyenletesen hozzáférjenek az oxigénhez, a levegőztető korongnak képesnek kell lennie az oxigén egyenletes eloszlására a medencében. Ehhez a levegőztető tárcsa ésszerű kialakítása és elrendezése szükséges, hogy elkerülhető legyen az oxigénellátás hiánya vagy túlzott terület.
3. Tartósság és korrózióállóság
Követelmények: Mivel a háztartási szennyvíz sokféle korrozív anyagot tartalmazhat, a levegőztető tárcsát tartós és korrózióálló anyagokból, például polimer anyagokból (EPDM, szilikon stb.) kell készíteni a hosszú távú stabilitás biztosítása érdekében. hosszú távú üzemeltetés és a karbantartási költségek csökkentése érdekében.
4. Egyszerű karbantartás és csere
Követelmények: Az üzemeltetés és karbantartás kényelmét figyelembe véve a levegőztető tárcsát úgy kell megtervezni, hogy könnyen tisztítható, karbantartható és cserélhető legyen. Ez a rendszeres ellenőrzés és a szükséges csere megkönnyítése érdekében a levegőztető tárcsa egyszerű felszerelését és eltávolítását igényli.
5. Energiahatékonyság
Követelmény: Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a levegőztetőtálcák tervezésénél az energiahatékonyságra kell összpontosítani, az energiafogyasztás minimalizálásával a kívánt levegőztetési hatás elérése érdekében. Ez magában foglalja a levegőztető tálca megfelelő méretének, alakjának és anyagának kiválasztását, valamint a levegőztető rendszer általános kialakításának optimalizálását.
6. Alkalmazkodás a különböző működési feltételekhez
Követelmények: az aerob tartály működési körülményei (pl. áramlási sebesség, terhelés stb.) változhatnak, és a levegőztető tárcsának képesnek kell lennie alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz a levegőztető térfogat beállításával a különböző kezelési igényekhez.
Összefoglalva, a megfelelő levegőztető tárcsa kiválasztásakor figyelembe kell venni annak oxigénszállítási hatékonyságát, egyenletességét, tartósságát, könnyű karbantartását, energiahatékonyságát, valamint az üzemi körülményekhez való alkalmazkodóképességét, hogy az aerob tartály hatékonyan és stabilan működhessen.
Aquasust kommunális szennyvíz speciális tárcsás diffúzor
Kategória: Lemezdiffúzor
Zenekar: Aqua sust
Típus: ASDD270
Tárcsás diffúzor Átmérő (mm): 270mm
Membrán anyaga: EPDM 8600n az EXXONMOBIL USA-tól
Hordozólemez: Formula Strengthen ABS anyag
Csatlakozó: 3/4" NPT külső menet
Buborék mérete (mm): 1.0-2.0
Kategória: Lemezdiffúzor
Zenekar: Aqua Sust
Típus: DD350
Tárcsás diffúzor átmérő (mm): 350
Membrán anyaga: EPDM 8600n az EXXONMOBIL USA-tól
Hordozólemez: Formula Strengthen ABS anyag
Csatlakozó: 3/4" NPT külső menet
Buborék mérete (mm): 1.0-2.0
















