Thread Content
【اسم التقنية】تقنية MBR المعززة لإزالة النيتروجين والفوسفور【محتوى التقنية】تهدف هذه التقنية إلى معالجة المياه ذات المصادر الكربونية المنخفضة، دون الحاجة إلى إضافة مصادر كربونية خارجية، وذلك من خلال الدمج بين عمليات الفصل بواسطة الأغشية والمعالجة البيولوجية، لحل مشكلة الحاجة إلى مصادر كربونية في عمليات إزالة النيتروجين والفوسفور. 【نطاق التطبيق】 إزالة النيتروجين والفوسفور من مياه الصرف الصحي ذات مصدر الكربون المنخفض 【الموضوع الرئيسي】 المدن 【مرحلة تطور التكنولوجيا】 الترويج والتطبيق 【المؤشرات والمعايير التقنية الرئيسية】 يلبي الماء المعالج معايير الفئة أ1 الواردة في "معايير انبعاث الملوثات من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحضرية" ومعايير "إعادة استخدام مياه الصرف الصحي الحضري - جودة المياه للاستخدام في البيئة الطبيعية"، كما يصل مساهمة إزالة النيتروجين عن طريق التحلل اللاهوائي الداخلي إلى 20–30%. 【المبدأ الأساسي】 الاستفادة الكاملة من قدرة تقنية MBR على حجز الرواسب ذات التركيز العالي، مما يسمح ببقاء بكتيريا النيترات ذات التركيز العالي داخل المفاعل، وبالتالي تحسين فعالية عملية النيتراتة ; استخدام مصادر الكربون داخل الخلايا، من خلال تصميم عمليات مناسب، لتعزيز عملية إزالة النيتروجين بشكل طبيعي، وبالتالي رفع معدل إزالة النيتروجين الكلي ; الاستفادة من كفاءة الترشيح العالية للغشاء لتعزيز احتجاز الفوسفور الكولويدي ; استنادًا إلى خصائص عملية MBR، يتم تحسين مواد ومنهجيات إزالة الفوسفور الكيميائية لتعويض نقص تأثير إزالة الفوسفور البيولوجية وتعزيز فعالية إزالة الفوسفور. 【عملية التصنيع】 تشمل عملية التصنيع المرحلة اللاهوائية - المرحلة شبه اللاهوائية المسبقة - المرحلة الهوائية - المرحلة شبه اللاهوائية اللاحقة - خزان الأغشية. تدخل مياه الصرف الصحي أولاً إلى الخزان اللاهوائي، حيث يحدث فيه إطلاق الفوسفور لاهوائياً ; بعد ذلك، تدخل المياه إلى حوض نقص الأكسجين الأمامي؛ حيث يجلب التدفق الراجع القادم من حوض التهوية كميات كبيرة من أملاح *ao. تستخدم البكتيريا المختزلة للنترات مصدر الكربون الموجود في المياه الواردة لإجراء عملية اختزال النترات وإزالة النيتروجين، وفي الوقت نفسه، تستخدم بعض البكتيريا المختزلة للنترات والمترسبة للفوسفور مادة PHA داخل الخلايا لاختزال النترات وإزالة الفوسفور ; بعد ذلك، يدخل الماء إلى حوض التهوية، حيث يتم إزالة النيتروجين في الماء عن طريق عملية النيتراتة، بينما تقوم بكتيريا الفوسفات بإزالة الفوسفور المذاب عن طريق امتصاصه ; بعد ذلك، تدخل المياه إلى حوض نقص الأكسجين؛ وبما أن مصدر الكربون قد استُهلك تقريبًا في حوض التهوية، فإن الوظيفة الرئيسية في هذه المرحلة هي الاستفادة من التركيز العالي للحمأة لتعزيز عملية إزالة النترات ذاتياً، وبالتالي تحقيق إزالة عميقة للنيتروجين الكلي ; أخيرًا، يدخل الماء إلى حوض الغشاء، حيث تضمن التركيز العالي للحمأة، والمحتوى العالي من الأكسجين المذاب، والقدرة العالية على الفصل، جودة مياه الصرف بشكل أكبر. 【التقنيات الرئيسية】 تم تطوير تقنية معالجة النيتروجين والفوسفور باستخدام أغشية الحمأة (MBR)، والتي تعزز عملية إزالة النيترات بواسطة المصادر الداخلية، وذلك لتلبية خصائص مياه الصرف الصحي المحلية. تحل هذه التقنية مشكلة صعوبة تحقيق معايير التركيزات المسموح بها للنيتروجين والفوسفور في نفس الوقت في مياه الصرف الصحي ذات نسبة الكربون إلى النيتروجين المنخفضة في منطقة بحيرة تايهو، وتتميز بقدرتها العالية على مقاومة التغيرات المفاجئة في الأحمال ومستقرية جودة المياه المعالجة. 【مصدر التقنية ونظرة عامة على حقوق الملكية الفكرية】 تطوير ذاتي 【حالات التطبيق】 وحدات التطبيق: محطة ووشي شوفانغ لمعالجة مياه الصرف الصحي. عرض لحالة التطبيق الفعلية: تم إنشاء مشروع تجريبي في محطة ووشي شوفانغ لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة معالجة تبلغ 20,000 م³/يوم. بدأ تشغيل هذا المشروع في نوفمبر 2009. تُظهر بيانات المراقبة أثناء التشغيل أن مؤشرات جودة المياه الخارجة، مثل قيم COD ونيتروجين الأمونيا وإجمالي النيتروجين وإجمالي الفوسفور، تلبي معايير “معايير انبعاث الملوثات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن” من الفئة A، بالإضافة إلى معايير “جودة مياه استخدامها في التشجير والبيئة الطبيعية”. كما أن متوسط استهلاك الطاقة لكل طن من المياه المعالجة هو 0.65 كيلوواط/ساعة/م3.
تطلب “معايير انبعاث الملوثات من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن” (مسودة لجمع الآراء)، التي أصدرتها وزارة حماية البيئة مؤخرًا، أن تكون تركيزات انبعاث الأمونيا في أدنى مستوى ممكن، وهو 1.5 ملغ/لتر
شكرًا لك على التشجيع بإضافة النقاط. :تصافح:تصافح:تصافح