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          膜分離工藝



          MEMCELL ?膜 - 生物反應器

          本公司在生化反應中固液分離方面的膜分離專有技術,采用世界一流品質的膜材料,使得活性污泥法的固液分離過程在膜生物反應池內即告完成。污水通過單一處理裝置(膜濾和生物反應一體化)的處理,即可用污水持續穩定地生產出清澈透明的凈水。出水水質遠遠優于其他污

          水處理工藝,而且水質極為穩定且不含細菌,因而無需消毒即可排放或回用,也可用作污水反滲透脫鹽的預處理。

          該技術的占地面積僅為其他生物處理工藝的四分之一以下。長期的經驗積累和技術改進已經使本公司的 MBR 技術在同行業處于遙遙領先的地位:無論是噸水能耗,還是膜通量保持和恢復技術,都一直保持著國內領先的位置。  

          MEMCELL ? 微濾裝置
          經與全球領先的微濾膜制造商結成戰略聯盟,為用戶提供高起點的全程技術和工程服務:可行性研究、系統設計、裝置供貨到調試。一流的系統設計加一流設備品質,為用戶提供無憂的微濾 / 超濾成套裝置??梢杂糜谑姓凸I給水的高級處理和市政污水和工業廢水的深度處理。  
          特點:

          ?  先進的膜材質跟先進的制膜工藝的結合;

          ?  高氧化劑抵抗力(氯、臭氧、過氧化氫、二氧化氯、高錳酸鉀);

          ?  高機械強度;

          ?  膜孔徑均勻性好;

          ?  反洗加化學強化沖洗,維持膜的良好透水性。



          高效一體化活性污泥法技術


          該技術將生化處理和泥水分離(固液分離)有機組合,活性污泥通過氣提回流裝置在單元內自循環,可以控制活性污泥濃度在1000~5000mg/L之間,由于具有單獨的泥水分離單元,使得硝化菌不易流失,對氨氮的去除率在99%以上。該單元同時具有良好的泥水分離效果,又盡量少占用生化處理的有效空間,結構簡單,便于多級串接使用??蓱糜诳缮院玫墓I廢水及生活污水。如:二甲醚廢水、甲醇廢水、釀酒廢水、生活污水、市政廢水等。




          煤化工綜合廢水回用技術


          煤化工綜合廢水回用技術 

          高密度澄清技術——針對煤化工廢水的高硬度、高硅、高COD的特點,需要高效的除硬、除硅的工藝技術。

          離子交換技術

          離子交換技術在煤化工濃鹽水的軟化處理應用與常規的離子交換軟化的最大區別在于水的含鹽量較高,對所用樹脂及再生劑、再生方式 的要求有不同,水中有機物較高, 在設計和運行方面也是要有特別的考慮,才能保證離子交換設施的穩定運行。

          膜處理技術與設備(UF、NF、RO)

          在煤化工廢水回用處理方面,特別是在水的高回用率(>90%)情況下,超濾、納濾、反滲透遇到的水質非常惡劣,高COD、高硅給 膜的穩定運行帶來巨大的影響,會造成膜的頻繁化學清洗,大大縮短膜的使用壽命,縮短膜的更換周期。充分、可靠地預處理技術、手段和經驗,有效地控制了水的硬度和硅的濃度,從而保證了各種膜分離單元的高效穩定運行。



          高效生物組合填料


          高效生物組合填料( 硝化/反硝化活性生物懸浮填料) 

          由多孔改性材料和外部支撐結構形成的組合填料。與傳統生物填料相比,該填料的比表面積大(8000m2/m3),孔隙率高(>96%),生物附載量大(15g/L)等優點。微生物迅速在其上生長掛膜后不易脫落,而且在載體內部會形成無數個缺氧和厭氧環境,利于有機物的酸化水解。該載體外部具有硬性的支架結構,這樣在固定填裝時形成了一定的空間避免了堵塞,相對于傳統的活性污泥工藝來說,省去了二沉池和污泥回流,剩余污泥量減小50%以上??蓱糜诟哂袡C物,高氨氮,處理負荷變化較大的工業廢水處理中,如:煤化工廢水,造紙廢水,制藥廢水,鋼鐵廢水等。




          臭氧催化氧化技術


          采用自主研發的催化劑和催化氧化反應器,利用微量臭氧催化氧化,對生物難降解廢水進行深度處理,廢水COD和色度去除效率高,出水COD可以穩定處理到小于60mg/L,滿足脫鹽工藝預處理需要,與其它深度處理技術相比投資成本、處理成本較低,常溫常壓操作簡單??蓱糜陔y降解工業廢水生化處理出水的深度處理,以及脫鹽工藝前的預處理,如:焦化廢水、煤氣化廢水的深度處理等。




          固體廢棄物處理處置


          循環式準好氧衛生填埋

          循環式準好氧性衛生填埋技術Semi-aerobic landfill system又稱為搣福岡方式攠,目前已在許多國家得到成功推廣。 日本福岡大學于60-70年代開始,針對厭氧型填埋投資高和好氧型填埋運行成本高的缺點,開始進行了準好氧衛生填埋技術的研究。清華大學環境科學與工程研究院在2002年開始與福岡市政府和福岡大學合作,嘗試該填埋技術在中國推廣的可行性,經大量調研和考察,認為該技術尤其適合我國發展中的中小城鎮垃圾衛生填埋場。

          準好氧衛生填埋技術采用不同理念的填埋結構設計,利用填埋堆體內高溫環境造成的內外溫差,將堆體外空氣引入堆體內,并在內部形成準好氧環境,并導致填埋氣中甲烷等可燃氣體含量大大降低,使其對大氣的污染和溫室化影響降低30-70%。同時,通過使滲瀝液經收集回灌系統循環送入堆體內,將高濃度滲瀝液分解更加徹底, COD濃度和水處理成本進一步降低,經常規生物處理即可達標排放; 

          滲瀝液-填埋氣聯合蒸發處置系統即蒸發器

          簡易垃圾堆放場安環評估和改造綜合技術和工程設計

          衛生填埋場終場覆蓋和沼氣回收利用技術和工程設計



          鐵碳微電解技術


          采用鐵碳填料和特有反應器對難降解廢水進行預處理和深度處理,高效的去除COD和提高可生化性,與生化脫氮工藝聯用降低堿耗,提高脫氮效率,運行成本較低,反應器運行穩定??蓱糜陔y降解廢水(如:造紙廢水,煤化工廢水,制藥廢水,印染廢水,鋼鐵廢水等)的預處理和深度處理。


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