JMFILTEC utilise de la poudre de SiC de haute pureté pour fritter les membranes céramiques. Notre module de membrane MBR contient 42 éléments de membrane à feuille plate par module. Cette conception permet une plus grande surface de filtration, ce qui se traduit par une perméabilité plus élevée. Grâce à cette perméabilité élevée, une filtration rapide peut être obtenue et des filtrats de haute qualité peuvent être produits rapidement et efficacement.
L’un des principaux avantages du module à membrane MBR est son fonctionnement économe en énergie. Les systèmes de filtration traditionnels nécessitent une quantité importante d’énergie pour fonctionner, ce qui peut s’avérer très coûteux à long terme. Cependant, nous utilisons moins d’énergie que les autres systèmes de filtration, ce qui en fait une option plus durable. Cette efficacité signifie également que le système peut fonctionner à basse pression, ce qui réduit encore davantage la consommation d’énergie.
En plus de leur efficacité, nos produits sont également conçus pour être durables et résistants. Les membranes sont fabriquées à partir de SiC de haute qualité qui résiste à l'usure et à l'exposition à une large gamme de produits chimiques et de substances. Cela les rend idéales pour une utilisation dans une variété d'industries, notamment la transformation des aliments et des boissons, les produits pharmaceutiques et le traitement des eaux usées.
La technologie des membranes à feuille plate est une solution innovante et avant-gardiste pour répondre à divers besoins de filtration. Son faible encombrement et sa conception efficace en font un choix fiable pour maintenir des produits de haute qualité et minimiser les déchets.

suggestions pour la conception du processus MBR de traitement de l'eau
Données de base sur les eaux usées
Lors de la conception d'un traitement biologique, il est nécessaire de concevoir selon les données de base suivantes :
(1) Volume des eaux usées : volume d'eau moyen journalier, débit de pointe (rapport débit/durée)
(2) Qualité des eaux usées : température, DBO, DCO, MES, TN, TP
(3) Qualité de l'eau traitée : DBO/DCO, turbidité ou TSS, TN, TP, niveau microbien, OD, etc.
Recommandations pour les écrans fins
Il existe de nombreux types de tamis fins courants, et leur principale différence réside dans l'efficacité d'élimination des particules. Les tamis à mailles métalliques ou perforés ont une efficacité d'élimination supérieure à celle des tamis en bande ou en forme de coin. Dans tous les cas, essayez d'éviter d'utiliser des tamis en bande ou en forme de coin.
La taille de l'ouverture du tamis doit être de 3 mm ou moins. Les tamis métalliques ou perforés avec chenilles ou tambours sont préférés, avec des dispositifs de raclage pendant le fonctionnement et un équipement de nettoyage du tamis et de pressage de la boue.
Suggestions pour éliminer les saletés et la graisse
Il n'y a pas d'exigences particulières pour l'élimination des graisses et des gravillons, et cela suffit pour répondre aux exigences des procédés conventionnels à boues activées. Bien entendu, il est préférable de disposer d'un équipement d'élimination des graisses et des gravillons après le dégrillage grossier. Il est recommandé que la concentration maximale autorisée de graisses et de gravillons entrant dans le système de traitement biologique soit inférieure à 50 mg/L.
Temps de rétention hydraulique (TRH)
Le HRT est défini en fonction des caractéristiques de la qualité des eaux usées, mais le volume du réservoir de réaction n'est pas uniquement déterminé par le HRT. Pour une station d'épuration domestique municipale typique, à une concentration en MLSS et une température de l'eau appropriées, afin d'éviter l'impact de la concentration maximale en azote ammoniacal au débit de pointe, le HRT est généralement choisi entre 6 et 8 heures (selon le débit moyen).
Charge de boues (F/M) et temps de rétention des boues (SRT)
Pour les eaux usées urbaines à température modérée, un traitement biologique efficace peut être obtenu lorsque le rapport F/M est inférieur à 0,08 kg-DBO/kg-MLSS. Pour le traitement de base, la conception du système doit assurer une nitrification complète et il est recommandé d'utiliser un SRT d'au moins 15 jours. Cette suggestion peut permettre d'obtenir de bonnes performances de filtration des boues, mais elle ne garantit pas un bon effet de traitement biologique et une bonne qualité de l'eau.
Concentration en oxygène dissous (OD) dans le bassin d'aération inférieur
La concentration en OD entraînera la détérioration des boues. Pour le traitement typique des eaux usées domestiques municipales, l'OD du bassin d'aération est d'au moins 1 mg/L. Cependant, la concentration en OD changera en fonction de la qualité des eaux usées. Il est recommandé d'utiliser un capteur en ligne pour mesurer la valeur de l'OD dans le bassin et contrôler le volume d'aération. La discussion ci-dessus sur l'OD ne concerne que les bassins aérobies pour le traitement biologique. Le débit d'air de la boîte d'aération dans le bassin MBR doit être cohérent avec les paramètres requis par le manuel technique du fabricant de membranes et n'a rien à voir avec l'OD.
Ajout de sources nutritives
Si les eaux usées manquent de nutriments nécessaires à la croissance microbienne, il faut les compléter au cours du processus. Le tableau suivant présente les recommandations concernant les sources de nutriments et leurs points d'ajout :
Ajout d'antimousses et d'agents de déphosphoration chimiques
Lorsqu'il est nécessaire d'ajouter des antimousses pour éliminer la mousse à la surface du bassin d'aération ou du réservoir MBR, des antimousses à base d'alcool sont utilisés et les antimousses à base de silicone sont absolument interdits. Les antimousses à base de silicone peuvent provoquer un blocage irréversible des pores de la membrane, entraînant une diminution de la perméabilité de la membrane. Lorsque des coagulants métalliques (aluminium ou fer) sont nécessaires pour éliminer le phosphore, le processus de dosage doit être contrôlé pour éviter que des précipités métalliques ne se déposent sur la surface de la membrane.
Composants du MBR
Puits d'entrée
Le puits d'entrée est équipé d'un orifice de trop-plein et d'une vanne d'entrée. Lorsque l'eau entrante dépasse la charge du système ou qu'un accident se produit dans le système de traitement, la vanne d'entrée est fermée et les eaux usées sont directement déversées dans la rivière ou dans le réseau de canalisations municipales par l'orifice de trop-plein.
Grille
Les eaux usées contiennent souvent une grande quantité de débris. Afin d'assurer le fonctionnement normal du système MBR, diverses fibres, scories, vieux papiers et autres débris doivent être interceptés à l'extérieur du système. Par conséquent, une grille est placée devant le système pour nettoyer régulièrement les résidus de la grille.
Réservoir de régulation
La quantité et la qualité des eaux usées collectées évoluent au fil du temps. Afin d'assurer le fonctionnement normal du système de traitement ultérieur et de réduire la charge d'exploitation, la quantité et la qualité des eaux usées doivent être ajustées. Par conséquent, un réservoir de régulation est conçu avant d'entrer dans le système de traitement biologique. Les sédiments doivent être nettoyés régulièrement dans le réservoir de régulation. Le réservoir de régulation est généralement équipé d'un trop-plein pour assurer le fonctionnement normal du système lorsque la charge est trop importante.
Réservoir de réaction MBR
La dégradation des polluants organiques et la séparation des boues et de l'eau sont réalisées dans le réservoir de réaction MBR. En tant que partie centrale du système de traitement, le bassin de réaction comprend des colonies microbiennes, des composants membranaires, un système de collecte d'eau, un système de sortie d'eau et un système d'aération.
Dispositif de désinfection
Selon les exigences de sortie d'eau, le système est conçu avec un dispositif de désinfection qui peut contrôler automatiquement la quantité de dosage.
Appareil de mesure
Pour garantir le bon fonctionnement du système, un dispositif de mesure spécifique est nécessaire pour contrôler les paramètres du système. Les instruments de contrôle de mesure comprennent les débitmètres et les compteurs d'eau.
Dispositif de commande électrique
Le boîtier de commande électrique est installé dans la salle des équipements. Il contrôle principalement la pompe d'admission d'eau, le ventilateur et la pompe d'aspiration. Il existe deux formes de contrôle : le contrôle manuel et le contrôle automatique. La pompe d'admission d'eau fonctionne automatiquement sous contrôle PLC en fonction du niveau d'eau de chaque bassin de réaction. Le fonctionnement de la pompe d'aspiration est contrôlé par intermittence en fonction de la période de temps prédéfinie. Lorsque le niveau d'eau du bassin de réaction MBR est bas, la pompe d'aspiration s'arrête automatiquement pour protéger le groupe de membranes.

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