Jakou „černou technologii“ má čistička odpadních vod na zimních olympijských hrách?
Napsal: Jasmine
Contact Email: Jasmine@juntaiplastic.com
K realizaci konceptu „zelených olympijských her“ CECEP plně využívá výhod svého hlavního podnikání a přebírá záruční práce na čištění některých pevných odpadů a odpadních vod v Pekingu během zimních olympijských her.
Závod Xiaotangshan Reclaimed Water Plant a Machikou Reclaimed Water Plant of Central Water, které jsou přidruženy k CECEP, využívají chytré vodní prostředky, jako je přesný systém provzdušňování a vícestupňový proces A2O ke zlepšení kvality a snížení spotřeby. Kromě toho obě vodárny využívají také technologii tepelného čerpadla se zdrojem odpadních vod k získávání nekvalitní tepelné energie obsažené v odpadních vodách k vytápění areálu elektrárny. Odhaduje se, že během zimních olympijských her se v Xiaotangshan Reclaimed Water Plant vyčistí 60,000 tun odpadních vod, sníží emise CHSK o 10 tuny a sníží amoniakální dusík o 0,9 tun. Snížení emisí o 0,75 tuny.

1. Zlepšit kvalitu a snížit spotřebu chytré vody a podporovat odvodňovací standardy zimních olympijských her
Xiaotangshan Reclaimed Water Plant využívá přesný systém provzdušňování, což je relativně nepřetržitý a nepřerušovaný tradiční způsob provzdušňování, který ušetří asi 1/5 výkonu ventilátoru (asi 1500 kWh/den) ve srovnání se stejným obdobím loňského roku; Efektivně zajistit vypouštění kvality vody během zimních olympijských her a zlepšit kvalitu okolních vodních ploch a ekologického prostředí.
Biochemický systém vodárny využívá vícestupňový proces A2O a vícestupňový přítok vody zajišťuje plné využití organické hmoty v surové vodě. Zatímco se zvyšuje rychlost odstraňování organické hmoty, snižuje se také dávkování chemikálií, které jsou zdrojem uhlíku. Odhaduje se, že během zimních olympijských her nepřekročí denní spotřeba uhlíku v továrnách na regenerovanou vodu Xiaotangshan a na regenerovanou vodu v Machikou 0,9 tuny/m³.

Navíc kontrolou koncentrace aktivovaného kalu v regenerované vodní elektrárně a zvýšením endogenní respirace kalu bylo dále sníženo dávkování chemických zdrojů uhlíku, aby se zajistilo, že odpadní voda během zimních olympijských her dosáhne standardu. Odhaduje se, že během zimních olympijských her nepřekročí denní dávka chemikálií na odstraňování fosforu v továrně na regenerovanou vodu Xiaotangshan a v továrně na regenerovanou vodu Machikou {{0}},7 tun/m³ a snížení emisí fosforu bude asi 0,4 tuny.

2. Tepelná čerpadla vodního zdroje jsou energeticky účinná a účinná a pomáhají zimním olympijským hrám snížit emise uhlíku
Nízkohodnotná tepelná energie v odpadních vodách je obnovitelným zdrojem tepelné energie. Prostřednictvím technologie tepelného čerpadla se zdrojem odpadních vod je bohatá nekvalitní tepelná energie obsažená v odpadních vodách odebírána pro zajištění zimního vytápění areálu závodu. Na každé 4 stupně teplotního rozdílu odebíraného z odpadních vod lze vyrobit přibližně 4 kW h/m³ tepelné energie, což šetří náklady na kotelnu a tradiční klimatizaci.

3. Přesně zavést prevenci a kontrolu epidemie k zajištění zdraví a bezpečnosti zimních olympijských her
V roce 2021 společnost Xiaotangshan Reclaimed Water Plant provedla čištění odpadních vod z lékařské odpadní vody z nemocnice Xiaotangshan a okolních izolačních bodů. V letošním roce bude společnost Changping pokračovat v dobré práci v klíčové prevenci a kontrole klíčových vodních elektráren na základě minulých zkušeností s cílem zajistit bezpečnost personálu a ochranu životního prostředí během zimních olympijských her. Aby bylo zajištěno účinné zabíjení choroboplodných zárodků v odpadních vodách, společnost Changping vytvořila také plán dvojité dezinfekce chlornanem sodným a ozonem - nouzovou ozonovou zálohu studeného vzduchu lze aktivovat kdykoli během zvláštních období; Efektivní odstranění bakteriální flóry apod. zajišťuje bezpečnou drenáž během zimních olympijských her. Během zimních olympijských her se Machikou a Xiaotangshan Reclaimed Water Plant of Central Water Changping Company vynasnaží poskytnout záruční služby odvodnění a v průběhu celého procesu vloží „zelenou sílu“ CECEP do „zelených zimních olympijských her“.

4. Co je to „černá technologie“ přesného provzdušňování?
Přesné provzdušňování je produktem pokročilého ručního způsobu řízení čistíren odpadních vod od raného rozsáhlého ručního způsobu řízení až po moderní rafinovaný způsob automatického řízení.
Tradiční proces aktivovaného kalu se ve světě používá již stovky let. Mnoho autoritativních odborníků doma i v zahraničí opakovaně navrhovalo a zdůrazňovalo, že pro dosažení optimálního řízení a efektivního fungování procesu biochemického čištění je nutné hluboce prokopat stoletý proces aktivovaného kalu.

Primárním cílem přesného provzdušňování je zajistit stabilní provoz procesu biochemického čištění a stabilní poddajnost odpadních vod tak, aby bylo dosaženo úspory energie a snížení spotřeby systému provzdušňování a snížení provozních nákladů na odpadní vody. úpravna.
Automatizace a rafinované řízení a kontrola čistíren odpadních vod jsou již dlouho mezinárodně prosazovány. Přesné provzdušňování je účinným nástrojem k dosažení rafinovaného řízení čistíren odpadních vod a vyžaduje společné úsilí všech stran, včetně dmychadel, provzdušňovacích zařízení a přesných provzdušňovacích systémů.
Přesný provzdušňovací systém může realizovat různá komplexní schémata přívodu vzduchu, jako je přerušované provzdušňování, mikroprovzdušňování, normální provzdušňování, řízení distribuce rozpuštěného kyslíku atd.; může pomoci čističce odpadních vod realizovat jemné nastavení procesu a přizpůsobit se různým procesům a může být přizpůsoben změnám procesu; může také upozornit hlavní ovládací prvek dmychadla, aby upravil objem vzduchu podle aktuálního požadovaného objemu provzdušňování, aby se zabránilo abnormálním podmínkám, jako je rázová vlna, a ušetřila se spotřeba energie dmychadla.

Proč dosáhnout přesného provzdušnění?
Přesné provzdušňování je základní řídicí jednotkou chytrých vodních záležitostí!
V procesu biologického čištění čistírny odpadních vod se při nedostatečném množství provzdušňování zhorší provoz procesu a kvalita odpadních vod překročí normu; pokud je množství provzdušňování příliš velké, povede to k vysoké spotřebě energie a zvýšení provozních nákladů čistírny odpadních vod. Efektivní a hospodárný provoz čistírny odpadních vod lze proto zajistit pouze racionálním rozložením a přesným nastavením objemu provzdušňování každé plochy podle skutečné potřeby.

Dobrý automatický řídicí systém pro proces čištění odpadních vod může nejen zajistit nepřetržitý a stabilní provoz zařízení čistírny odpadních vod, ale také realizovat úspory energie a snížení spotřeby. Přesný řídicí systém provzdušňování je souborem energeticky úsporných technologií vyvinutých v posledních letech pro lepší řízení provzdušňování.
Spotřeba energie čistíren odpadních vod v mé zemi je především spotřeba elektřiny. Spotřeba elektřiny na tunu čištění odpadních vod je přibližně 0.2-0,3 kWh a náklady na elektřinu tvoří přibližně 50 procent -70 procent nákladů na čištění odpadních vod. Na základě výstavby čistíren odpadních vod v mé zemi, prostřednictvím optimalizovaného provozu stávajících zařízení, vzniká obrovský prostor pro zlepšení kvality odpadních vod a snížení energetické a materiálové spotřeby. Ke konci června 2019 bylo ve městech po celé zemi postaveno více než 5000 městských čistíren odpadních vod (kromě městských čistíren odpadních vod a průmyslových odvětví) s kapacitou čištění odpadních vod 210 milionů metrů krychlových na den.

Podle výpočtu, že čistírny odpadních vod v mé zemi zpracují ročně 50 miliard tun odpadních vod, pokud se podaří ušetřit spotřebu energie o 20 procent, může to zemi ušetřit asi 3 miliardy kWh elektřiny. Vzhledem k tomu, že země důrazně prosazuje úspory energie a snižování spotřeby, má úspora energie a snižování spotřeby čistíren odpadních vod velký význam.

Asi polovina čistíren odpadních vod v mé zemi používá oxidační příkop a proces AAO a stále více procesů deformace AAO vykazuje vzestupnou tendenci. Spotřeba energie tlakovou aerací tvoří asi 51 procent celkové spotřeby energie čistírny odpadních vod. Realizace energeticky úsporného provozu provzdušňovacího systému je proto klíčem k energetické úspoře čistírny odpadních vod.
Nadměrné provzdušňování přímo způsobuje plýtvání elektrickou energií a rozpuštěný kyslík je přiváděn do anoxické zóny vnitřním refluxem, aby ovlivnil účinek denitrifikace, a rozpuštěný kyslík je přiváděn do anaerobní zóny prostřednictvím vnějšího refluxu, aby ovlivnil proces anaerobního fosforu uvolnění.
Nedostatečné provzdušňování ovlivní aktivitu mikroorganismů v biochemické nádrži, což může ovlivnit kvalitu odpadní vody; může také způsobit denitrifikaci v sekundární sedimentační nádrži a kal bude plavat nahoru, což ovlivní odpadní vodu.
Přesný provzdušňovací systém může nejen zajistit nepřetržitý a stabilní provoz zařízení čistírny odpadních vod, ale také realizovat úsporu energie a snížení spotřeby.

Proces provzdušňování zahrnuje dva kroky: jedním je difúze a rozpouštění kyslíku. V systému tryskacího provzdušňování se projevuje především to, že po vypuštění vzduchu z provzdušňovací hlavice na dně provzdušňovací nádrže se kyslík ve vzduchu převede z plynné fáze do fáze kapalné. Druhým je využití a spotřeba rozpuštěného kyslíku. Tento proces integruje proces odstraňování organického uhlíku, biologického odstraňování dusíku, biologického odstraňování fosforu atd. procesu aerobního čištění a je výsledkem kombinovaného působení více procesů.
Proces provzdušňování metody aktivovaného kalu má zajistit vhodný rozpuštěný kyslík pro odstranění organického uhlíku, nitrifikace, absorpce fosforu a další procesy, které podporují normální průběh tří biochemických reakcí. Cílem řízení průtoku provzdušňováním je vytvořit stabilní podmínky rozpuštěného kyslíku pro nastolení dynamické rovnováhy a spolehlivého životního prostředí pro mikrobiální růst a degradaci znečišťujících látek. Podstatou tohoto dynamického rovnovážného procesu je, aby se celková rychlost přenosu kyslíku přibližně rovnala celkové rychlosti spotřeby kyslíku. Jelikož se mění kvalita a množství přitékající vody čistírny odpadních vod, mění se v určitém časovém období i její spotřeba kyslíku. Pouze vyrovnáním dodávky a spotřeby kyslíku v tomto období lze zajistit stabilitu prostředí pro úpravu. Garantujte kvalitu vody.












