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Système d'élimination de l'azote ammoniacal à haut rendement pour le traitement des eaux usées
La technologie d'élimination de l'azote ammoniacal offre une solution mature et très efficace pour le traitement des eaux usées riches en ammoniac. En tirant parti de l'ajustement du pH et du contrôle de la température, ce processus convertit efficacement l'ammoniac dissous (NH₄⁺) en ammoniac gazeux (NH₃) pour l'élimination. Les principaux paramètres opérationnels comprennent :
Ajustement du pH: Le pH des eaux usées est élevé à ≈11,5 (via un dosage contrôlé par 变频) pour favoriser la formation de NH₃.
Contrôle de la température: Maintenu au-dessus de 50 °C pour améliorer l'efficacité de l'élimination.
Conception à contre-courant à deux étages: Assure une élimination complète de l'ammoniac tout en minimisant l'utilisation de produits chimiques.
L'eau brute mélangée à un coagulant entre dans un réservoir de coagulation équipé d'un mélangeur mécanique. Cela assure une réaction uniforme entre les coagulants et les matières en suspension, formant des « fleurs de roche » stables (flocons). Contrairement aux réacteurs à vortex traditionnels, la conception entraînée par mélangeur garantit des performances constantes, quelles que soient les fluctuations de débit.
L'eau chargée de flocons s'écoule dans un décanteur à tubes inclinés. La 梯形斜板沉淀室 (chambre de sédimentation à plaques inclinées trapézoïdales) accélère la séparation solide-liquide, dirigeant les boues vers une trémie de collecte tandis que l'eau clarifiée passe à la filtration.
Élimination du premier étage: Les eaux usées pré-ajustées au pH (pH≈11,5) sont pompées dans la tour d'élimination primaire. Après l'élimination, le pH baisse, ce qui nécessite un dosage supplémentaire de soude caustique.
Élimination du deuxième étage: Les eaux usées subissent une nouvelle élévation du pH (retour à ≈11,5) avant d'entrer dans la tour secondaire pour l'élimination finale de l'ammoniac.
Contre-courant: Maximise le contact gaz-liquide pour une extraction optimale de NH₃.
L'eau traitée traverse des filtres multimédias (par exemple, sable/charbon actif) pour l'élimination des solides résiduels, suivie d'une stabilisation de l'eau (par exemple, correction du pH) pour éviter la corrosion/entartrage dans les systèmes en aval.
Les filtres sont automatiquement lavés à contre-courant via des contrôleurs programmés ou des mécanismes entraînés par siphon lorsque la perte de charge dépasse les seuils, assurant un fonctionnement ininterrompu.
Paramètres
Type | AF-1 | AF-7.5 | AF-10 | AF-15 | AF-20 | AF-40 | |
Capacitém³/h | 1 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 40 | |
Numéro d'équipement | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Absorption des boues | 1.8 | 14 | 18 | 27 | 36 | 82 | |
Réservoir d'oxydation par contact(m3) | S.0 | 36 | 44 | 63 | 83 | 170 | |
Charge de surface du décanteur secondaire(m³/m²h) | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
Réservoir de désinfection(m³) | 0.6 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | |
Soufflerie | HC-25IS | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC-100S | |
Puissance (kw) | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5x2 | |
N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Type de pompe | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | ||||
Puissance (kw) | 1 | 1.6 | 2.9 | ||||
Ensemble le plus lourd(t) | 5 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | |
Poids total (t) | 5.5 | 11 | 17 | 20 | 21 | 38 | |
Surface au sol(m²) | 6 | 30 | 50 | 65 | 75 | 155 |
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FAQ :
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