Fysiske rensningsteknologier
Fysisk behandling fokuserer på adskillelse af faste forureninger uden at ændre deres kemiske egenskaber og udgør normalt det første trin i industrielt spildevandssaneringsforløb. Fjenden nummer ét er enhver fast skrald, herunder sedimenterbare stoffer. Indgående udstyr består af fine silke og primærbehandling. Derefter udfører sedimentationsbeholdere adskillelsen af faste stoffer fra væske, i kombination med opløst luftflotation (DAF), som bruger mikrobobler til at løfte lette, suspenderede stoffer og olie. DAF er især anvendt i spildevandsbehandling inden for føde- og drikkevareindustrien og er designet til at koncentrere og fjerne suspenderede stoffer fra spildevand. Den minimerer tilstoppelse og slibning i efterfølgende udstyr, formindsker driftsbelastningen og udgør en omkostningseffektiv første barriere i spildevandsbehandlingsprocessen. Data fra industrielle installationer viser, at fysisk forbehandling og fjernelse af suspenderede stoffer med over 70 % mindsker byrden på efterfølgende behandlingstrin.
Kemiske behandlingsteknologier
Det primære mål for kemiske behandlingsprocesser er rettet mod opløste forureninger og fine mikrokolloider og omfatter normalt fældnings- og adskillelsesprocesser. Dette kan omfatte koagulering og flokulation af små partikler ved hjælp af PAC og PAM for at danne sedimenterbare flokmasser, der let kan fjernes, samt justering af spildevandets pH til et neutralt (stabiliseret) område for at beskytte de biologiske behandlingstrin. Dette sammen med andre sekundære behandlingsprocesser kan hjælpe med at opnå de mest ønskede kvalitative aspekter af behandlingen, f.eks. fjernelse af persistente organiske stoffer og reduktion af byrden på efterfølgende behandlingsprocesser. Dette gælder både for tekstil-, kemisk- og farmaceutiskindustrien samt andre industrielle anvendelser. For at opnå de kvalitative aspekter er justeringer med kemiske tilsætningsstoffer uundgåeligt nødvendige. Branchestandarder og retningslinjer har vist, at disse løsninger kan reducere COD med 40–60 % i mere komplekse, svære og udfordrende industrielle strømme.
Teknologier til biologisk behandling
Biologisk behandling er en teknologi, der anvender mikroorganismer til biologisk nedbrydning af forureninger i det vand, der skal behandles. Anaerobe processer, såsom UASB-reaktorer, er effektive til behandling af organisk spildvand med høj styrke og kræver lav energi til behandlingen. Tilbagevinding af biogas giver behandlingsprocessen ekstra værdi. Teknologierne Aktiveret slam og Bevægelig bæredybde-biofilmreaktor er i stand til at fjerne ammoniak, kvælstof og fosfor. Kombinerede anaerobe-anoxiske-aerobe konfigurerede systemer anvendes til dyb næringsstofborttagelse og opfylder endda de strengeste udledningskrav. Denne behandlingsmetode bidrager til reduktion af driftsomkostninger samtidig med, at den bevare miljøet. I en vedvarende periode har biologiske systemer i industrien vist evnen til at opnå en fjerningsrate af organisk materiale på over 90 % og at forblive stabile.
Membraner og andre avancerede separationsteknologier
De moderne teknologier, der er udviklet til formålet med avanceret rensning og sikring af levering af højkvalitetsafvand, der kan genbruges, har i høj grad bygget på membranteknologier. Mikrofiltrering og ultrafiltrering har evnen til at fjerne fine partikler og bakterier, mens omvendt osmose og nanofiltrering kan opnå dyb desalination samt fjernelse af organisk materiale. MBR-teknologi kombinerer membranseparation og bioreaktorteknologi og har fordelene ved en mindre samlet arealoptagelse og bedre afvandskvalitet. Sådanne teknologier er nødvendige for anvendelser, der kræver nul-væskeudledning, samt for områder, der lider under vandmangel. Sådanne systemer har gjort det muligt for industrielle anlæg at genbruge spildevand op til 80 % og dermed reducere behovet for friskt vand samt trykket på miljøet.
Kombinerede behandlingssystemer og implementering i praksis
For at opnå en effektiv behandling og håndtering af industriel spildevand er der behov for en kombination af systemer, der er tilpasset kravene til kemiske, biologiske, fysiske og avancerede behandlingssystemer. Hver linje er designet og tilpasset efter karakteristika for det spildevand, der skal behandles, de gældende udledningsregler samt målene for genanvendelse. Qingdao EVU fokuserer på integrerede modulære systemer, der kræver minimal menneskelig subjektivitet og demonstrerer den patenterede teknologi til stabil og pålidelig ydelse, simpel og hurtig installation samt et højt automatiseringsniveau. Sådanne systemer tilpasses og adapteres til brug inden for kemisk industri, kommunal sektor, husdyrbrug og fødevareindustri og har vist sig at være pålidelige med hensyn til kontinuerlig ydelse samt besparelser i driftsomkostningerne. Qingdao EVU er et selskab med mange års erfaring og faglig ekspertise inden for vandgenanvendelse og glæder sig over at kunne tilbyde sine pålidelige, økonomisk fordelagtige og miljømæssigt bæredygtige løsninger til alle sine kunder verden over.
Teknologivalg og levetid
Når der investeres i systemer og teknologier, bør alle nye behandlingsmuligheder sammenlignes ud fra deres behandlingseffektivitet, anlægsomkostninger, driftsomkostninger og vedligeholdelsesindsats. Vælg de teknologier, der er afprøvet, skalerbare og har en lav driftsbyrde for at maksimere afkastet på investeringen (ROI). Investering i nye teknologier, der forbedrer behandlingens nemhed og effektivitet, kan have en betydelig indvirkning på de driftsmæssige omkostninger og byrder forbundet med behandlingsteknologierne. Qingdao EVU specialiserer sig ofte i moderne højeffektive udstyr med fleksible design for at sikre, at driftsbyrden er lav. Det er afgørende at samarbejde med den rigtige udstyrsleverandør, der kan levere det nødvendige design, tage ansvar for installationen og yde løbende service og support til udstyret. Pilotprojekter har vist, at Qingdao EVUs teknologier er af høj kvalitet og leverer løsninger til holdbare og højtydende driftskrav. Langsigtede værdi bygger også på evnen til at have et effektivt system til løbende overholdelse af myndighedskrav samt at reducere de driftsmæssige risici forbundet med systemet til behandling på en omkostningseffektiv måde. Det rigtige system bør også understøtte branchens vækst på en miljømæssigt bæredygtig måde.