統合廃水処理装置は、さまざまな生物学的、物理的、化学的処理ユニットを単一のコンパクトな装置に統合します。その中心原則は、特定の水質特性、流量、排水基準に基づいて適切な処理プロセスを選択することにあります。最新のインテリジェント統合廃水処理システムは、「スマート」機能に向けて進化しています。独自の「Feihong」システムを組み込むことで、流入水から流出水までのプロセス全体にわたるセンサーのマトリックスを導入しています。- AI 予測モデルを利用するこのシステムは、最大 8 時間前までに水質傾向を予測し、曝気強度と化学薬品投与スケジュールを自動的に最適化します。さらに、この機器にはリモート通信モジュールが組み込まれており、-オペレーターがモバイル アプリを介して複数のサイトを同時に管理できるため、-1 人で 10 個の異なるステーションを監視できる合理化された運用モデルが実現します。
1.A/Oプロセス
2. SBRプロセス
3. AAO プロセス
AAO (嫌気性-無酸素性-好気性) プロセスは、最も広く採用されている主流の治療法の 1 つです。実際の応用では、浮遊充填剤の添加によりバイオマス濃度を高めるため、-AAO+MBBR ハイブリッド プロセス-などの他の技術と組み合わせて、全体の処理効率を高めることがよくあります。
4.MBRプロセス
MBR(膜バイオリアクター)プロセスは、高効率の膜分離技術と生物学的処理ユニットを統合しています。{0}これにより、処理排水は厳しい排出基準、特に *都市下水処理施設の汚染物質の排出基準* (GB18918-2002) に規定されているクラス 1-A 基準を満たすことができます。統合型 MBR システムは通常、加圧機構や送風機などのさまざまなコンポーネントで構成されます。
前述の主流のプロセスに加えて、統合廃水処理システムでは接触酸化法が頻繁に採用されています。この方法では、比表面積の高い充填剤を使用するため、微生物バイオフィルムの形成が容易になり、衝撃荷重に対する堅牢な耐性が得られます。その他の一般的なプロセスには、改良型 A/O および A2O システムのほか、接触酸化または好気プロセスと組み合わせた MHAT (高効率生物学的処理) などのハイブリッド構成{{3}や、接触酸化または好気性プロセスを組み合わせたものなどがあります。-これらはすべて、多様な処理要件に対応するように設計されています。
知能制御システム
最新のインテリジェント統合廃水処理装置は、独自の「Feihong」システムを活用して、流入水の取水から流出水の排出までの処理フロー全体にわたって包括的なセンサー マトリックスを展開します。{0}} AI 予測モデルの適用により、このシステムは水質変動を最大 8 時間前に予測し、曝気強度と化学薬品投与量を自動的に最適化してエネルギー消費を最小限に抑えることができます。 -この装置にはリモート通信モジュールが組み込まれており、オペレーターはモバイル アプリを介して指定されたすべてのサイトをリモートで管理できるため、1 人のオペレーターが 10 個の別々のステーションを効果的に監視できる、非常に合理化された運用モデルが促進されます。
特許技術の進歩
近年、統合廃水処理装置の分野では、特にコアシステムコンポーネントと混合効率に関して、特許技術の大幅な進歩が見られます。たとえば、生物学的処理装置の特許では、同期逆回転運動が可能な撹拌コンポーネントを組み込むことで反応時間の短縮を実現しています。-この作用により、水流内に激しい乱流が発生し、微生物と廃水および汚染物質とのより均一な混合が保証されます。廃水と凝集剤の急速混合に関する特許により、特殊な混合機構の設計により混合効率が向上します。さらに、タンク本体や加圧機構などの構造最適化を伴う一体型MBR膜装置の特許を取得しています。
