Concepts des eaux usées municipales

 

 

Les eaux usées municipales, également appelées eaux usées domestiques urbaines, proviennent principalement des eaux usées générées par les ménages résidentiels, les activités commerciales, les services publics et certaines activités industrielles. Les caractéristiques des eaux usées municipales peuvent être résumées de la manière suivante :

Caractéristiques des eaux usées municipales
 

1. Composition complexe : les eaux usées municipales contiennent des matières organiques (telles que des glucides, des graisses, des protéines, etc.), des matières inorganiques (telles que des sels, des ions métalliques, etc.), des micro-organismes (y compris des agents pathogènes) et des produits chimiques potentiellement nocifs ( tels que métaux lourds, résidus de pesticides, etc.).

 

2. Teneur plus élevée de la demande biochimique en oxygène (DBO) et de la demande chimique en oxygène (DCO) : ces deux indicateurs reflètent la teneur en matière organique des eaux usées et servent à évaluer le degré de pollution des eaux usées et l'effet de traitement d'un paramètre important.

 

3. Contiennent des nutriments azotés et phosphorés : les eaux usées municipales contiennent de l'azote ammoniacal, des nitrites, des nitrates et d'autres formes d'azote ainsi que du phosphate et d'autres nutriments, ce qui peut entraîner des problèmes environnementaux tels que la prolifération de l'eau lorsqu'ils sont en excès dans les plans d'eau naturels.

 

4. Changements saisonniers et quotidiens : La production d'eaux usées municipales et sa charge de pollution varient de façon saisonnière et quotidienne dans une certaine mesure, qui est étroitement liée aux habitudes et aux activités sociales des gens.

 

5. Teneur plus élevée en matières en suspension (SS) : les eaux usées contiennent davantage de matières en suspension, notamment des particules solubles et insolubles, qui affectent la qualité de l'eau et doivent être éliminées pendant le traitement des eaux usées.

 

6. Peut contenir des agents pathogènes : Les eaux usées municipales peuvent contenir divers agents pathogènes, tels que des bactéries, des virus, des parasites, etc. Ces agents pathogènes peuvent constituer une menace pour la santé humaine et la sécurité environnementale.

 

7. Température : La température des eaux usées changera avec la saison et les changements climatiques, ce qui affectera l'activité des micro-organismes dans le processus de traitement des eaux usées.

 

Caractéristiques des réservoirs biochimiques pour le processus de traitement des eaux usées municipales

 

Le réservoir biochimique dans le traitement des eaux usées municipales est une installation clé utilisée dans l'étape de traitement biologique, qui repose principalement sur le métabolisme biologique des micro-organismes pour éliminer la matière organique, l'azote, le phosphore et d'autres polluants des eaux usées. Les caractéristiques de conception et de fonctionnement du réservoir biochimique comprennent :

 
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Divers procédés de traitement biologique : selon les différentes caractéristiques des eaux usées et les objectifs de traitement, le réservoir biochimique peut utiliser des procédés de traitement biologique aérobie, anaérobie ou partiellement anaérobie. Le traitement aérobie convient à la décomposition de la matière organique, le traitement anaérobie est couramment utilisé pour la digestion des boues et le traitement de certains polluants organiques, et le traitement anaérobie parthénogénétique est utile dans certaines conditions spécifiques.

 
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Diversité et complexité des micro-organismes : le réservoir biochimique contient une riche communauté microbienne, notamment des bactéries, des protozoaires, des champignons, etc. Ces micro-organismes parviennent à éliminer les polluants en absorbant la matière organique, l'azote, le phosphore et d'autres nutriments contenus dans les eaux usées.

 
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L'oxygène est le facteur clé : Dans les réservoirs biochimiques aérobies, l'oxygène est le facteur clé de la croissance microbienne et de la dégradation de la matière organique. Assurer un apport suffisant en oxygène par aération ou mélange est une partie importante du traitement biochimique.

 
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Âge des boues : La conception et l'exploitation des réservoirs biochimiques doivent tenir compte de l'âge des boues (c'est-à-dire le temps de séjour moyen des micro-organismes), qui affecte directement la structure des communautés microbiennes et l'efficacité de l'élimination des polluants.

 
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Contrôle de la température et du pH : l’activité microbienne est fortement affectée par la température et le pH. La conception et le fonctionnement des réservoirs biochimiques doivent garantir une température et un pH appropriés pour maintenir des performances de traitement biologique efficaces.

 
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Bilan des nutriments : en plus d'éliminer les polluants, il est également nécessaire de garantir la proportion appropriée des nutriments nécessaires à la croissance microbienne (comme le carbone, l'azote, le phosphore, etc.) pour éviter une baisse de l'efficacité du traitement biologique.

 
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Séparation des eaux usées et des boues : les boues produites par le processus de traitement biochimique doivent être séparées de l'eau traitée par sédimentation ou par d'autres méthodes pour garantir la qualité de l'effluent.

La stratégie de conception et de fonctionnement du réservoir biochimique doit être ajustée de manière flexible en fonction des caractéristiques spécifiques des eaux usées, des objectifs de traitement et des conditions environnementales, afin d'obtenir des résultats de traitement des eaux usées efficaces et économiques.

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Lorsque le réservoir aérobie du réservoir biochimique des eaux usées municipales est traité avec du MBBR, les exigences particulières pour le MBBR.

 

 

Exigences particulières pour MBBR

Charges à grande surface :
Les systèmes MBBR nécessitent des charges à grande surface (bioporteurs) pour soutenir une croissance microbienne adéquate. Ces garnitures sont généralement constituées de matériaux légers et à haute résistance, tels que les plastiques, et conçues dans des formes spéciales pour maximiser la surface et assurer une bonne dynamique d'écoulement.
 
Sélection du matériel d’emballage :
Les matériaux d’emballage doivent être résistants à la corrosion, durables et résistants au colmatage. Les matériaux d’emballage doivent également favoriser la croissance uniforme du film microbien et déloger facilement les biofilms vieillissants afin de maintenir l’efficacité du traitement.
 
Gestion des biofilms :
Les systèmes MBBR nécessitent une surveillance et une gestion régulières de l’épaisseur et de la santé du biofilm pour garantir un fonctionnement optimal du système. Une épaisseur excessive de biofilm peut affecter le transfert d’oxygène et la flottabilité des charges.
 

 

 

Exigences pour le remplissage dans les réservoirs aérobies du réservoir biochimique de traitement des eaux usées municipales

 

 

Avec suffisamment de surface spécifique

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Anti-colmatage : les pores doivent être suffisamment larges

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Bonne fluidité et mélange, son rapport diamètre sur longueur est le plus proche possible de 1, pour atteindre la meilleure fluidité et mélange.

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Forte résistance aux charges de choc

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Capacité et efficacité de traitement

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Aquasust est spécialisé dans les remplisseurs de réservoirs biochimiques pour les eaux usées municipales.
 
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AS-MBBR19

Catégorie : Médias MBBR

Groupe : AquaSust

Modèle : AS-MBBR19

Taille: Φ25*12mm

Matériau : 100 % PEHD vierge blanc

Densité : 0.96-0,98 g/cm³

Surface Area: >650㎡/m³

Temps de formation de la membrane : 3-15 jours

 

AS-MBBR37

Catégorie : Médias MBBR

Groupe : AquaSust

Modèle : AS-MBBR37

Taille: Φ25*12mm

Matériau : 100 % PEHD vierge blanc

Densité : 0.96-0,98 g/cm³

Surface Area: >800㎡/m³

Temps de formation de la membrane : 3-15 jours

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Résumer

En pratique, il est recommandé de travailler en étroite collaboration avec le fournisseur de produits de remplissage ou un ingénieur professionnel en traitement de l'eau pour la conception détaillée du processus et la sélection des produits de remplissage en fonction des caractéristiques spécifiques des eaux usées municipales (par exemple, rapport DBO/DCO, teneur en azote et en phosphore, fluctuations de débit). , etc.) et les objectifs du traitement. Des essais sur le terrain ou des essais pilotes à petite échelle peuvent être un moyen efficace de déterminer le type et la taille optimaux de charge.


La sélection de disques d'aération microporeux est essentielle pour garantir un transfert efficace de l'oxygène dans les processus de traitement des eaux usées. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de la sélection de la taille appropriée du disque d'aération, notamment la taille de l'usine de traitement des eaux usées, la conception du réservoir, la demande en oxygène et l'efficacité énergétique. Voici quelques suggestions et recommandations pour dimensionner les disques d’aération microporeux.

 

Caractéristiques d'aération des réservoirs aérobies pour les réservoirs biochimiques d'eaux usées domestiques
 

 

Les caractéristiques d’aération des réservoirs aérobies dans le traitement des eaux usées domestiques sont essentielles car elles affectent directement l’efficacité du traitement des eaux usées et les coûts d’exploitation. Voici quelques caractéristiques clés de l’aération :

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Aération:L'aération dans les bassins aérobies comprend principalement l'aération mécanique et l'aération microporeuse. L'aération mécanique à travers le dispositif rotatif introduira de l'air dans l'eau, adapté à la capacité de traitement de la plus grande station d'épuration ; aération microporeuse utilisant un aérateur microporeux ou un disque d'aération dans l'eau pour libérer de petites bulles, améliorer l'efficacité de dissolution et l'efficacité de transfert de l'oxygène, adaptée à l'efficacité énergétique et les résultats du traitement ont des exigences plus élevées de l'occasion.

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Contrôle de l'oxygène dissous :Le processus de traitement aérobie doit garantir des niveaux adéquats d'oxygène dissous (OD), généralement maintenus à 2-4 mg/L pour répondre aux besoins métaboliques des micro-organismes. Un niveau d'OD trop élevé peut entraîner un gaspillage d'énergie, tandis qu'un niveau trop faible peut affecter l'efficacité du traitement des eaux usées.

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Efficacité du transfert d'oxygène :L'efficacité du transfert d'oxygène (OTE) est un indicateur clé de l'efficacité d'un système d'aération, et un système d'aération efficace peut réduire la consommation d'énergie. L'efficacité de la dissolution de l'oxygène dépend de la conception du système d'aération, du mode de fonctionnement, de la taille et de la distribution des bulles, ainsi que d'autres facteurs.

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Taille des bulles :L'aération microporeuse produit de petites bulles qui peuvent augmenter la zone de contact gaz-liquide et améliorer l'efficacité de dissolution de l'oxygène. De fines bulles peuvent être en suspension dans l'eau pendant une période plus longue, ce qui favorise une dissolution plus complète de l'oxygène dans l'eau.

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Efficacité énergétique :Le processus d'aération est l'une des parties les plus consommatrices d'énergie d'une station d'épuration des eaux usées. Il est donc essentiel d'optimiser l'efficacité de l'aération pour réduire les coûts d'exploitation de l'ensemble du système de traitement. La consommation d'énergie peut être considérablement réduite grâce à l'utilisation d'équipements d'aération et de systèmes de contrôle efficaces.

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Disposition et conception du système :La disposition et la conception du système d'aération du réservoir aérobie doivent garantir que les micro-organismes présents dans les eaux usées sont uniformément exposés à l'oxygène, évitant ainsi une aération insuffisante ou un gaspillage d'oxygène. Une conception raisonnable peut garantir la distribution uniforme de l'oxygène dans le réservoir et améliorer l'efficacité et l'économie du traitement.

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Entretien et fonctionnement :Les stratégies de maintenance et d'exploitation du système d'aération sont essentielles au maintien d'une performance de traitement efficace et à la réduction des coûts d'exploitation. Une inspection et un nettoyage réguliers de l'équipement d'aération, ainsi que l'ajustement de la stratégie d'aération aux conditions de fonctionnement réelles, peuvent effectivement prolonger la durée de vie de l'équipement et optimiser l'efficacité opérationnelle.

En optimisant ces caractéristiques d'aération, l'efficacité et la durabilité du processus de traitement des eaux usées domestiques peuvent être améliorées tout en réduisant les impacts environnementaux et les coûts d'exploitation.

 

Sélection et recommandation de diffuseur à disque microporeux pour réservoir aérobie de traitement des eaux usées domestiques

 

Le réservoir aérobie du réservoir biochimique des eaux usées domestiques élimine la matière organique de l'eau grâce au processus métabolique des micro-organismes, un processus qui nécessite suffisamment d'oxygène dissous pour se maintenir. Selon les caractéristiques d'aération de la piscine aérobie, une série d'exigences pour le disque d'aération peuvent être déduites pour garantir l'efficacité et l'efficience du système d'aération :

1. Efficacité élevée du transfert d’oxygène

Exigence : Les plateaux d'aération doivent avoir une efficacité de transfert d'oxygène élevée pour minimiser la consommation d'énergie tout en maximisant la disponibilité de l'oxygène dissous. Cela nécessite que le disque d'aération puisse produire un grand nombre de fines bulles, car les fines bulles offrent une plus grande surface en contact avec l'eau, augmentant ainsi le taux d'oxygène dissous.

2. Distribution uniforme de l'oxygène

Exigences : Afin de garantir que les micro-organismes de la piscine aérobie aient un accès uniforme à l'oxygène, le disque d'aération doit pouvoir assurer une distribution uniforme de l'oxygène dans la piscine. Cela nécessite une conception et une disposition raisonnables du disque d'aération, afin d'éviter l'apparition d'un manque d'approvisionnement en oxygène ou d'un excès de surface.

3. Durabilité et résistance à la corrosion

Exigences : Les eaux usées domestiques pouvant contenir diverses substances corrosives, le disque d'aération doit être constitué de matériaux durables et résistants à la corrosion, tels que des matériaux polymères (EPDM, silicone, etc.), afin d'assurer la stabilité des eaux usées à long terme. fonctionnement à long terme et de réduire les coûts de maintenance.

4. Entretien et remplacement faciles

Exigences : Compte tenu de la commodité d'utilisation et de maintenance, le disque d'aération doit être conçu pour être facile à nettoyer, à entretenir et à remplacer. Cela nécessite un processus d'installation et de retrait facile du disque d'aération, pour faciliter l'inspection régulière et le remplacement nécessaire.

5. Efficacité énergétique

Exigence : Afin de réduire les coûts d'exploitation, la conception des plateaux d'aération doit se concentrer sur l'efficacité énergétique, en minimisant la consommation d'énergie pour obtenir l'effet d'aération souhaité. Cela inclut le choix de la taille, de la forme et du matériau appropriés pour le bac d'aération, ainsi que l'optimisation de la conception globale du système d'aération.

6. Adaptation aux différentes conditions de fonctionnement

Exigences : les conditions de fonctionnement du bassin aérobie (ex. : débit, charge, etc.) peuvent varier, et le disque d'aération doit pouvoir s'adapter à ces variations en ajustant le volume d'aération pour répondre aux différents besoins de traitement.

 

En résumé, lors du choix d'un disque d'aération approprié, il est nécessaire de prendre en compte son efficacité de transfert d'oxygène, son uniformité, sa durabilité, sa facilité d'entretien, son efficacité énergétique et son adaptabilité aux conditions de fonctionnement pour garantir que le réservoir aérobie peut fonctionner de manière efficace et stable.

 

Diffuseur à disque spécialisé pour les eaux usées municipales Aquasust

 

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Catégorie : Diffuseur à disque

Groupe : Aqua Sust

Tapez : ASDD270

Diamètre du diffuseur à disque (mm) : 270 mm

Matériau de la membrane : EPDM 8600n ​​d'EXXONMOBIL USA

Plaque de support : matériau ABS renforcé par la formule

Connecteur : filetage mâle 3/4" NPT.

Taille des bulles (mm) : 1.0-2.0

 
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Catégorie : Diffuseur à disque

Groupe : Aqua Sust

Type : DD350

Diamètre du diffuseur à disque (mm): 350

Matériau de la membrane : EPDM 8600n ​​d'EXXONMOBIL USA

Plaque de support : matériau ABS renforcé par la formule

Connecteur : filetage mâle 3/4" NPT.

Taille des bulles (mm) : 1.0-2.0