🏠 > 
Решения >
ЛОС.ВиВ
ЛОС.ВиВ.МБР.ПКМ
Технические решения локальных систем водоотведения и водоснабжения
ЛОС глубокой биологической очистки сточных вод
Прогрессивная ресурсосберегающая технология глубокой биологической очистки хозбытовых и промышленных сточных вод до качества пригодного к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения и возможностью оборотного водоснабжения при использовании плоских цельно-керамических мембран и сорбентов синкопа основанной на принципах технологии нитри- денитрификации и дефосфотации по схеме процесса uct (предденитрификация).
ЛОС 1
ЛОС 1
ЛОС 2
ЛОС 2
Керамические мембраны
Очистка хозяйственно-бытовых стоков и водоподготовка питьевой воды с использованием плоских цельно керамических мембран обеспечивает очистку стоков до рыбхоза, позволяет получать питьевую воду «высшей категории».
Керамические мембраны и сорбенты синкопа 2
Керамические мембраны и сорбенты синкопа 2
Плоскокерамические мембранные блоки
Мембранные блоки на основе плоских цельно керамических мембран представляют собой соединения группы мембран в единую систему, устанавливаемую в корпус из нержавеющей стали, имеет единый трубопровод для сбора пермиата, трубопровод для барботажа и представляет собой технологический модуль, который может быть изготовлен любого размера и характеризующийся общей площадью фильтрующей поверхности в квадратных метрах.
Плоскокерамические мембранные блоки 25/50 кв.м.
25/50 кв.м.
Плоскокерамические мембранные блоки 50/100 кв.м.
50/100 кв.м.
Плоскокерамические мембранные блоки 100/200 кв.м.
100/200 кв.м.
Принципиальная технологическая схема с МБР
принципиальная технологическая схема с мбр + синкопа
принципиальная технологическая схема с мбр + синкопа
где:
1 – Мех. решетка + шнековый пресс;
2 – Усреднительный резервуар;
3 – Ротационное сито + шнековый пресс;
4 – Горизонтальная аэрируемая песколовка;
5 – Анаэробная зона (дефосфотация);
6 – Аноксидная зона (денитрификация);
7 – Анаэробная зона (нитрификация);
8 – Мембранный биореактор (МБР);
9 – Насосы рециркуляции активного ила;
10 – Контактный резервуар;
11 – Ультрафиолетовое обеззараживание;
12 – Предзагуститель;
13 – Иловый резервуар стабилизации АИ;
14 – Шнековый дегидратор;
15 – Вывоз обезвоженного осадка;
16 – Мацератор;
17 – Ассенизаторская машина.
Расчеты объемов сооружения
Технологические расчеты:
Технологические расчеты объемов зон сооружений производятся по Имхофф;
Кинетические коэффициенты используемые в расчетах, результат эмпирических данных полученых в результате анализа расчетов в течение более 7 десятков лет;
Технологические расчеты объемов воздуха производятся по Хенце.
расчеты объемов сооружения
расчеты объемов сооружения
Утилизация избыточного ила
Утилизация избыточного ила производиться путем гигиенизации обезвоженного осадка негашеной известью.
Утилизация избыточного ила
Утилизация избыточного ила
Смесь обезвоженного осадка и гашеной извести выгруженная на бетонную площадку отлеживается около 2-х месяцев. За этот период производятся реакции полной нейтрализации и гигиенизации. Обеззараженный осадок может использоваться в качестве почвогрунта, для восстановления земель.
Схема утилизации избыточного ила
Схема утилизации избыточного ила
Компактные интегрированные решения ВиВ
Керамические плоские мембраны колонного типа в виде сердечника колонны
керамические плоские мембраны колонного типа
керамические плоские мембраны колонного типа
Преимущества в сравнении с органической мембраной:
- сохраняет характеристики плоской мембраны с малым водным путем;
- давление в колоннах 3-5 атм., обратная промывка 6-9 атм.;
- низкие эксплуатационные расходы, возможность удаленного управления;
- обеспечивает большой срок эксплуатации (не менее 20 лет);
- подходит как для очистки сточных вод так и для питьевой воды;
- применяется для средних и малых предприятий, на виллах, микроотелях.
Примеры оборудования с керамическими мембранами колонного типа
керамические плоские мембраны колонного типа 1
керамические плоские мембраны колонного типа 1
керамические плоские мембраны колонного типа 2
керамические плоские мембраны колонного типа 2
Микроинтегрированное оборудование очистки открытого типа
Микроинтегрированное оборудование очистки открытого типа
Микроинтегрированное оборудование очистки открытого типа
Характеристики:
- высокая степень автоматизации;
- может использоваться для оборотного водоснабжения;
- для сточных вод дополняется дозатором реагентов;
- для питьевой воды без дозатора реагентов;
- применяется для среднийх и малых предприятий.
Интерфейс системы управления на русском языке
Интерфейс системы управления на русском языке
Интерфейс системы управления на русском языке
Повторно-оборотное водоснабжение
Принцип нулевого сброса – исключает негативное воздействие на окружающую среду.
Повторно-оборотное-водоснабжение
Повторно-оборотное-водоснабжение
Экономические преимущества:
- сокращение расходов на водоснабжение и водоотведение;
- увеличение бюджета операционных расходов на эксплуатацию;
- снижение образования накипи, коррозии и биологических отложений;
- увеличение ресурса технологического оборудования.
Экологические преимущества:
- уменьшение сбросов загрязнений;
- снижение теплового загрязнения.
Гибкость применения:
- система может быть адаптирована под потребности объекта.
Удобство эксплуатации:
- интеграция с существующими инженерными системами.
Локальное повторно-оборотное водоснабжение
Сточные воды с низким уровнем загрязнения производимые душевыми, ваннами, раковинами для рук и стиральными машинами могут очищаться для подготовки технической воды высокого качества.
Локальное повторно-оборотное водоснабжение
Локальное повторно-оборотное водоснабжение
- ультрафильтрация с прозорами 50 нанометров гарантирует риск проникновения вирусов;
- повторная многократная ультрафильтрация исключает биологические отложения;
- доочистка воды от железа и биогенных элементов;
- дизинфекция воды обеспечивается озонированием, обеззараживание озоном в 300-600 раз сильнее хлорирования.
Оставьте телефон
Перезвоним и проконсультируем
Контактная информация
г. Москва, Дмитровское ш., 71Б, БЦ "7 ONE"
9:00-18:00 Будни
© 2016-2025 ООО "ГРИНКЛИМАТРУС" ИНН: 7724381219 ОГРН: 1167746851502