Abwasserbehandlung Sauerstoffgeneratoren

Abwasserbehandlung Sauerstoffgeneratoren
Produkteinführung:
Der Sauerstoffgenerator für Abwasserbehandlung ist ein Sauerstoffgenerator für PSA (Druckschwingen Adsorption), das für kontinuierliche, hohe - Reinheit Sauerstoffversorgung in kommunalen und industriellen Abwasserbehandlungsanlagen ausgelegt ist.
Durch die Erzeugung von Sauerstoff an - -Stät wird die Notwendigkeit kostspieliger flüssiger Sauerstofflieferungen beseitigt, die ununterbrochene Belüftung gewährleistet und die gesamte Anlageneffizienz verbessert.
Unsere Systeme sind für die anspruchsvollen Bedingungen für Abwasserbehandlungsanlagen konstruiert, bei denen Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und geringere Wartung von entscheidender Bedeutung sind.
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Beschreibung
Technische Parameter
Warum brauchen Abwasserbehandlungsanlagen dringend eine stabile Sauerstoffquelle?
 

Die Schlammbehandlung verbraucht viel Energie

Die Belüftung verleiht aktiviertem Schlamm Sauerstoff, fördert den mikrobiellen Stoffwechsel und macht typischerweise über 50% des Energieverbrauchs einer Abwasserbehandlungsanlage aus.

Sauerstoffschwankungen beeinflussen die Behandlungseffizienz

Heißes Wetter und schwankendes Einflusswasser können zu einem Abfall des gelösten Sauerstoffs (DO) führen, was zu einer verringerten biologischen Reaktionseffizienz, einer anaeroben Geruchserzeugung oder zu übermäßigem Wasserstoffsulfidspiegel führt.

Herkömmliche Methoden zur Sauerstoffversorgung haben erhebliche Einschränkungen

Ein hohes Vertrauen in den Zylindertransport, hohe Logistikkosten, unzuverlässige Versorgung und streng auf - Standortsicherheitsmanagementanforderungen.

Sewage Treatment Oxygen Generators

PSA -Sauerstoffgeneratoren für Abwasseranwendungen entwickelt

Der Kern der PSA -Technologie

Nachdem die Luft komprimiert, getrocknet und gefiltert ist, tritt sie in zwei mit molekularen Sieben gefüllte Adsorptionstürme ein, die abwechselnd reinen Sauerstoff durch Druckadsorption freisetzen und eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung erreichen.

Vorteile von on - Sauerstofferzeugung

Für den Transport sind keine flüssigen Sauerstoffzylinder erforderlich, wodurch der Betrieb rund um die Uhr den Betrieb ermöglicht. Niedriger Energieverbrauch, schnelle Reaktion und ein hohes Maß an Automatisierung verringern die Betriebs- und Sicherheitsrisiken.

Im Vergleich zur traditionellen Membrantrennung

Die Membrantechnologie eignet sich für Sauerstoffkonzentrationen von 30–45%, aber PSA kann Sauerstoffkonzentrationen von 90–96%erreichen und die Anforderungen einer fortschrittlichen Abwasserbehandlung erfüllen.

Struktur und Funktion eines Sauerstofferzeugungssystems für Abwasserbehandlungsanlagen

 

Systemkomponenten:

Luftkompressor + Filter - Trocknereinheit sorgt für die saubere Luftquelle;

PSA -Modul (Twin Tower) führt einen Adsorptionszyklus durch;

Sauerstoffspeichertank und stabiles Ausgangssystem.

Unterstützende Belüftungslösungen:

  • Feinblasendiffusor: hoher Effizienz und exzellenter Sauerstoffübertragungskoeffizient;
  • Grobblase Diffusor: Geeignet für High {- Festkörperschlammbereiche mit gutem Anti - verstopften Eigenschaften;
  • Strahlbelastungen: Effizienz mit hoher Sauerstoffübertragung, keine Druckluft erforderlich.

Typische Spezifikationen:

Artikel Spezifikationsbereich
Sauerstoffreinheit 93% ± 3%
Durchflussrate 5–300 nm³/h
Ausgangsdruck 0,2–0,8 MPa
Stromverbrauch ~ 0,6–1,2 kWh/nm³
Betriebstemperatur –20 Grad ~ +50 Grad
Automatisierungssteuerungssystem SPS+Fernüberwachung
Sicherheitsstandards CE/ASME/ISO13285 (medizinischer Qualität optional)

Customisierte Projektlösungen - Erfüllen Sie die unterschiedlichen Bedürfnisse von Abwasserbehandlungsanlagen

 

Auf - Standortdiagnose und Sauerstoffbedarfsabgleich:Basierend auf Wasserqualität, organischen Lastschwankungen und dem Einflussfluss schätzt ein Algorithmus die Belüftungssauerstoffbedarf und empfiehlt ein Modell.

Energie - Einsparen integrierter Belüftungsdesign:Die Kombination von feinen Blasen-, Jet- oder Membranbelüftungstechnologien optimiert die Effizienz des Sauerstoffübertragung und reduziert den Energieverbrauch.

Modulare Skalierbarkeitsdesign:In Anbetracht der aktuellen Last und der zukünftigen Expansion kann die Ausrüstung horizontal gestapelt und erweitert werden.

Intelligenter Betrieb und Wartung (O & M) und vereinfachtes Management:Fernüberwachungssystem, Fehlerwarnungen, O & M -Protokolle und Verbrauchsmaterialien sowie Empfehlungen für Ersatzteile.

 

Kosten - Effektivität und nachhaltiger Wert

 

Opex -Vergleich

 

Verfahren Einheit Sauerstoffkosten Merkmale
Zylinder Sauerstoffversorgung Hoch (einschließlich Transport und Miete) Inkonsistent und instabil
PSA auf - Standort Sauerstofferzeugung Niedrig (in erster Linie Betriebsenergieverbrauch) Steuerbare Kosten und ein hohes Maß an Automatisierung

 

Verbesserte Behandlungseffizienz

Der kontinuierliche und stabile Sauerstoffeintrag verhindert anaerobe Probleme, wodurch die Effizienz der Bioreaktoren und die Einhaltung der Behandlungsraten verbessert wird.

 

Umwelt- und Sicherheitsvorteile

Reduzierte Gastransport-/Lagerrisiken, Senkung der Treibhausgasemissionen und die Einfluss der Umwelt.

 

FAQ -Antworten
 

Warum 90–95% Sauerstoffreinheit über Umgebungsluft wählen?
Eine höhere Reinheit unterstützt eine tiefere aerobe Behandlung, verbessert die Reaktionskinetik und verringert die Arbeitsbelastung der Gesamtbelastung.

 

Können diese Einheiten Lastschwankungen behandeln?
Ja - Modulare Designs und Redundanzfunktionen ermöglichen eine schnelle Reaktion und operative Flexibilität.

 

Wie schwierig ist die Wartung?
Einfache Filteränderungen und leicht zugängliche molekulare Siebmodule halten Ausfallzeiten mit der Remote -Diagnostikunterstützung minimal.

 

Was ist die Amortisationszeit?
Typischerweise 6–18 Monate, abhängig von der Pflanzengröße und dem Sauerstoffverbrauchsprofil mit 15 bis 20% TCO -Einsparungen über 10 Jahre.

 

Sind Nachrüstungsoptionen verfügbar?
Absolut können unsere Systeme mit minimaler Störung in die vorhandene Belüftungsinfrastruktur integriert werden.

 

 

>>>Bitte geben Sie die folgenden Informationen an, um einen personalisierten Konfigurationsplan zu erhalten und Zitat zu erhalten

  • Durchschnitts- und Spitzenwasservolumen und BSB/CSB -Konzentrationen
  • Belüftungstankvolumen und vorhandene Belüftungsmethode
  • Strombedarf (Spannung/Stromversorgung)
  • Projektort und Betriebslebenszyklus
  • Ob eine Pflanze - breite Energie - Einsparung auf Upgrade -Bewertung ist erforderlich

 

 

 

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