-   Noticias Seu sistema de tratamento de efluentes industriais é "resistente o suficiente"?

O Ironman é o teste definitivo de resistência humana. Os melhores atletas do mundo devem completar 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e uma maratona de 42,2 km, nessa ordem e sem pausas. É amplamente considerado um dos eventos esportivos de um dia mais difíceis do mundo.

Qual seria o equivalente a esse teste definitivo de resistência no mundo do tratamento de águas residuais? As instalações industriais, que levam muitas tecnologias de tratamento de águas residuais ao seu limite.

Por que as plantas industriais são tão desafiadoras? 

1. Fluxos de entrada complexos. As características de carga hidráulica e orgânica das águas residuais industriais podem ser altamente variáveis, dependendo dos tipos específicos de operações de processamento. Por exemplo:

  • Em uma fábrica de alimentos, o efluente pode conter subprodutos da limpeza de alimentos (sanitização, descascamento, cozimento e resfriamento), atividades mecânicas (transporte de materiais alimentícios por meio de esteiras transportadoras) e limpeza de equipamentos de produção. Cada um desses fluxos de resíduos possui uma composição e um volume de água residual únicos.
  • Os efluentes da indústria de celulose e papel podem ser gerados por processos de lavagem e peneiramento, branqueamento ou condensação, entre outros, e geralmente apresentam altos níveis de sólidos em suspensão e matéria orgânica.

2. Reutilização/conservação de água. Nos últimos anos, as operações industriais têm sofrido forte pressão de grupos ambientalistas para conservar água doce e reutilizar ou reaproveitar águas residuais. Muitas indústrias adotaram essas medidas com base em suas próprias iniciativas corporativas para proteger a saúde e o meio ambiente. A conservação inclui a modificação ou substituição de processos industriais tradicionais para minimizar o consumo de água. A reutilização de água concentra-se no pré-tratamento – remoção de sólidos, solventes, compostos orgânicos e outros contaminantes das águas residuais antes que elas sejam integradas ao fluxo de um sistema municipal de tratamento de esgoto. Em muitos casos, foram adotados sistemas de circuito fechado, nos quais cada gota de água é reciclada, reutilizada ou reaproveitada.

3. Produção de lodo. Onde o efluente industrial pode ser tratado biologicamente, existe uma necessidade forte e contínua de sistemas de tratamento que ofereçam o gerenciamento da remoção e descarte do lodo.

Por que um sistema de crescimento aderido é adequado para o tratamento de resíduos industriais?

As características dos sistemas de biofilme de crescimento aderido (AGS) são ideais para a remoção de compostos orgânicos e nitrogenados biodegradáveis ​​de resíduos industriais. Eis o porquê:

1. Grandes variações nos fluxos de entrada. Os sistemas de biofilme com crescimento aderido são capazes de acomodar variações de carga hidráulica e orgânica melhor do que os sistemas de crescimento em suspensão. Aumentos rápidos de fluxo em sistemas de crescimento em suspensão podem arrastar os microrganismos para fora do tanque de aeração justamente no momento em que uma alta concentração deles é necessária. Consequentemente, os microrganismos são arrastados para fora do sistema com o efluente do clarificador, resultando em desempenho significativamente reduzido.

Em contraste, como os microrganismos em um sistema de biofilme com crescimento aderido estão fixados ao meio, eles não podem ser removidos com o aumento do fluxo. Além disso, os sistemas de biofilme com crescimento aderido geralmente apresentam uma massa maior de microrganismos, o que os torna mais capazes de lidar com aumentos na carga orgânica.

2. Reutilização/conservação de água. Os sistemas de biofilme de crescimento aderido podem ajudar as indústrias a atingirem suas metas de remoção de substâncias orgânicas biodegradáveis ​​da água utilizada em seus processos produtivos. Esses efluentes tratados podem ser reutilizados ou reaproveitados em sistemas de tratamento de água em circuito fechado. O sistema de biofilme multiestágios Aquarius Nebula® é especialmente indicado para aplicações nas indústrias alimentícia, de bebidas e laticínios, ou para qualquer efluente industrial biodegradável.

3. Produção de lodo: O processo de crescimento de biofilme aderido MultiStage do Aquarius Nebula® utiliza um meio têxtil estacionário patenteado como habitat para microrganismos. O oxigênio para a respiração e mistura dos microrganismos é fornecido por meio de um sistema de aeração por difusão de bolhas finas. O resultado? Este método de tratamento biológico de águas residuais pode reduzir a produção de lodo em até 80% quando configurado para minimização de lodo.

No processo de tratamento de fluxo pistão em múltiplos estágios, a formação de lodo é minimizada pela criação de diferentes ambientes de tratamento com populações microbianas específicas. Uma sucessão espacial de microrganismos (dentro das células) cria uma cadeia alimentar, começando com maiores proporções de alimento para microrganismos nos estágios iniciais e formas de vida mais simples e menores proporções de alimento para microrganismos nos estágios posteriores – onde microrganismos de formas de vida mais complexas consomem os restos dos microrganismos menores.

Essa abordagem em múltiplos estágios para o tratamento biológico de águas residuais resulta em uma produção significativamente menor de lodo. Muitos sistemas foram projetados para minimizar a produção de lodo, tornando um sistema de biofilme de crescimento aderido uma excelente opção para diversos tipos de operações industriais.


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