Методи за третман и отпадни води на Pro and Con's: Коагулација и дезинфекција

Facebook
Twitter
Скопје
Е-пошта
методи за третман на отпадни води

Секоја фаза во процесот на третман на отпадни води е важна за да се постигнат посакуваните резултати од третманот. Сепак, примарниот третман и терцијалниот се клучни за целокупниот процес. Во процесот на примарен третман, цврстите материи се намалуваат во голема мерка. Без овој чекор, суесенсиен третман би бил помалку ефикасен. При терциерниот третман, штетната микробиолошка материја се прави убиени или неактивни, така што нема да предизвика болест кај оние организми кои се среќаваат.

Овие методи за третман на отпадни води, соодветно се коагулација и дезинфекција. Секој од овие процеси има повеќе начини на кои тие можат да се остварат, или со хемиски или нехемиски техники. Секој од овие методи за третман на отпадни води има свои придобивки и недостатоци.

Коагулација

Влијанијата на отпадни води содржат различни нивоа на вкупно растворени цврсти материи (TDS) и вкупно суспендирани цврсти материи (TSS). Скринингот и коморите за режење на курсот ќе го намалат TSS но мора да биде проследен со повеќе рафиниран процес на отстранување на цврсти материи. Седиментацијата и филтрацијата се методи што се користеле во минатото, но овие методи не можат да отстранат многу од најмалите честички.

Коагулацијата стана популарен метод за намалување на TSS и во некои случаи TDS на отпадни води. Овој процес вклучува дестабилизација на наелектризираните честички во растворот. Поради нивните слични електрични полнења, честичките се одвратат едни со други и ги спречуваат брзо да се населат. За да се дестабилизира ова електрично полнење, мора да се примени спротивно полнење на растворот, со што ќе се соберат колоидите и другите минерали.

Во моментов постојат два добро познати методи на коагулација:

Хемиска коагулација

Хемиската коагулација е добро познат метод на коагулација на честички. Овој процес наложува додавање на голем број хемиски адитиви за да се постигне посакуваната дестабилизирана состојба. Алум, Феричен хлорид, Феричен сулфат, железо сулфат и вар се некои од адитивите што се користат за неутрализирање на наелектризираните честички. Другите додатоци вклучуваат полимери, кои делуваат како помош за агрегација на цврсти материи.

Добрите

Главното внимание зад употребата на хемиска коагулација е тоа што го забрзува времето што ќе биде потребно за цврстите материи да се решат сами. Затоа, намалување на целокупното време на притвор во процесот на третман на отпадни води.

Хемиската коагулација исто така може да помогне во решавањето на пофини колоидни честички и минерални загадувачи. Овие честички обично не можат да се населат за време на процесот на таложење и ќе поминат низ последователен систем на филтрација.

Конс

Хемиската коагулација е, во основата, процес на додавање. Иако може да ги намали количините на цврсти материи во раствор, сепак се потребни додавање на хемикалии за да се постигне ова. Додавањето на овие супстанции може да биде доста комплексно и да бара детално тестирање на тегла. Дозите треба да бидат прилично точни за да можат правилно да се процесираат влијателите оптимално. Дозирањето може да бара континуирано прилагодување засновано на различниот состав на изворот на отпадни води.

Додавањето на хемикалии, исто така, резултира во производство на голем обем на тиња што ќе треба да се третира и да се отстранува на следниов третман. Оваа тиња е исто така опасна поради природата на состојките што се додаваат. Обемот и токсичноста на талогот може да ги зголемат трошоците за отстранување бидејќи не се лесно растворени.

Електрохемиска коагулација

Неодамна, електрохемиската коагулација влезе на сцена во третман на отпадни води во пооптимизирана форма. По прилагодување на pH, доколку е потребно, овој процес вклучува снабдување со специфична моќност на серија метални медиуми. Анодата и катодите можат да бидат ист материјал или да се разликуваат едни од други. Овој материјал е оптимизиран во зависност од влијателниот состав за вода. Алуминиум и железо се два такви материјали што можат да се користат во овој процес. Електродите ослободуваат наполнети јони во растворот за време на оксидацијата, што доведува до дестабилизација на честичките во растворот.

Добрите

Електрокоагулацијата е процес напред. Има неколку подвижни делови, со што може да се следи далечински со намален надзор и одржување. Процесот, исто така, обично може да се прилагоди за да се сместат различни количини честички без многу напор ако е потребно.

Процесот на ЕК е исто така во можност да насочи повеќе загадувачи со употреба на единствен систем, а во одредени случаи и со единечно лекување. Недостаток на типично хемиско додавање, создава помали количини тиња кои се типично неопасни, лесно распрскувани и помалку скапи за обработка и отстранување.

Конс

ЕК систем може да бара додавање на киселини или основи за прилагодување на pH, така што не е целосно без адитиви. Исто така, поради природата на процесот, електродите се жртвувани и ќе се кородираат со текот на времето, бараат замена. Може да користи CIP процес за чистење на плочи, што би користело киселина во неговиот циклус на чистење. За природата на процесот, потребна е и електрична енергија. Иако можеби не бара многу одеднаш, во некои места во светот, моќта може да биде поскапа што може да ги зголеми оперативните трошоци.

Дезинфекција

Во процесот на третирање на терциерната отпадна вода, ефлуентот може да содржи бактерии, вируси, мувла, цисти или други патогени кои другите процеси на третман не можат да ги отстранат. Пред да се испушти обработената вода во кое било тело, микробиолошките загадувачи треба да бидат деактивирани или убиени. Постојат неколку начини на третман на отпадни води за дезинфекција, но двата најчесто користени се хлор и ултравиолетова светлина.

Дезинфекција на хлор

Повеќето се запознаени со употребата на хлор соединение за шок за третман на базени. Хлорот е токсичен агенс на биолошките организми и ги убива со оксидација. Продира во површината на патогени микроорганизми и еднаш внатре, почнува да комуницира со меѓуклеточни ензими и протеини, правејќи ги нефункционални. Микроорганизмот или ќе умре или ќе успее да се репродуцира.

Добрите

Хлор е релативно ефтина и лесно достапна. Покрај тоа, бидејќи е толку моќен оксидирачки агенс, може да биде доста ефикасен при издвојување на големи количини на штетни микроорганизми инертни со соодветно време на реакција.

Конс

Хлорот е доста непостојана и може да резултира во дезинфекција на нуспроизводи (ДБП) кои можат да бидат штетни за луѓето, животните и водниот живот. Потребно е внимателно ракување да се испраќаат, чуваат и користат безбедно. Вирусите, Giardia lamblia и криптоспоридиумот не влијаат на третманот за дезинфекција на хлор.

УВ дезинфекција

Системите за ултравиолетова светлина за дезинфекција се распространети во многу апликации во последно време за нивните способности за нехемиска дезинфекција. Во одредена бранова должина, УВ-светлината може да го наруши ДНК на патогенот со кршење на неговите молекуларни врски. Нормалната клеточна функција станува невозможна во оваа состојба, оставајќи микробиолошки организми, цисти и вируси практично инертни.

Добрите

УВ-дезинфекцијата е целосно физички процес, така што нема опасни хемикалии што треба да се справат. Нема штетни преостанати нуспроизводи кои можат да се создадат во третираната вода. Тој е многу ефикасен против повеќето вируси, бактерии, спори и цисти и бара пократко време за контакт од другите методи на третирање на отпадни води. Покрај тоа, има компактен отпечаток за неговата способност за дезинфекција.

Конс

Поради употреба на светлина за деконтаминација на раствор, високите концентрации на вкупно суспендирани цврсти материи (TSS) можат да го направат неефикасен. Ова не е проблем ако претходниот процес на лекување е ефикасен во отстранувањето на TSS. Ниските дози на УВ светлина можат да бидат неефикасни против некои вируси, спори и цисти, така што ќе треба подолго време на контакт или изложеност на поголем интензитет. Исто така, постои можност за појава на фотореактивација кај микроорганизмите при што организмите се санираат по третманот доколку УВ-дозата не е доволно моќна.

Резиме табела на добрите и лошите страни

 

Коагулација

Дезинфекција

   

Хемиски

Електрохемиски

хлор

UV

Добрите

  • Пониско време на врнежи

  • Отстранување на фини честички

  • Едноставен процес и дизајн

  • Лесно се прилагодува

  • Ниско производство на тиња, неопасно

  • Цели повеќе загадувачи

  • Лесно достапно

  • ефтин

  • Моќен оксидирачки агенс

  • Нема штетни остатоци

  • нема хемикалии да се справи

  • ефикасен против повеќето вируси, спори и цисти,

  • бара малку простор

  • пократко време за контакт

Конс

  • Додаток процес

  • Сложено дозирање

  • Голем опасен волумен на тиња

  • Некое прилагодување на pH

  • Acртвачки електроди

  • Употребата на електрична енергија може да биде скапа

  • Вкус и мирис

  • Може да создаде DBP

  • испарливи

  • Не можам да ги отстранам сите патогени (т.е. вируси, цисти)

  • Неефикасно ако TSS е премногу висок

  • Ниските дози можат да бидат неефикасни против некои вируси, спори и цисти,

  • Фотореактивирање е можно

Врз основа на дадените информации, Genesis Water Technologies, Inc. гледа голем потенцијал во користењето на одржливи нехемиски процеси на третман на вода. Ние сме горди што ги дизајнираме, инженеруваме и снабдуваме нашите специјализирани системи за третман на електрохемиски GWT и системи за УВ дезинфекција во соодветни возови за третман за комунални и индустриски апликации за третман на вода и отпадни води.

Ако сакате да дознаете повеќе за овие опции за третман и како тие би можеле да имаат корист од вашите организации за целите на третман или отпадни води, ве молиме контактирајте не. Можете да дојдете до нас на 1-877-267-3699 или да ни испратите е-пошта на клиентиupport@genesiswatertech.com за почетна консултација без трошоци за дискутирање на вашата апликација.