Flygfoto över industriellt avloppsreningsverk som visar cirkulära klarningsmedel och infrastruktur för vattenrening Flygfoto över industriellt avloppsreningsverk som visar cirkulära klarningsmedel och infrastruktur för vattenrening

Lösningar för industriell avloppsrening

På Organica Biotech specialiserar vi oss på att tillhandahålla banbrytande och hållbara lösningar för rening av industriellt avloppsvatten.

Våra biologiska tekniker och lösningar för rening av industriellt avloppsvatten och sekundärt avloppsvatten kommer direkt från Nature's Laboratory och är ett beprövat alternativ till befintliga ineffektiva biologiska reningslösningar.

Våra bioformuleringar riktar sig till en mängd olika industrier och är specialutvecklade för att effektivt bryta ner organiskt avloppsvatten.

Med Organica Biotech kan du:

Det sanna märket

minska dålig lukt och sänka COD- och BOD-nivåerna i vattnet avsevärt.

Det sanna märket

minska slamvolymen och driftskostnaderna

Kvinnlig ingenjör som bär säkerhetsutrustning utför vattenkvalitetstester vid en avloppsreningsanläggning

Organica Biotech hjälper dig att ta din industriella avloppsrening till standarder som är acceptabla för industriell återanvändning, säker utsläpp i vattendrag och återanvändning i mindre skala. Genom att anamma hållbara metoder för avloppshantering kan vi bidra till att bevara vattenresurser och skapa en ljusare framtid.

Skräddarsydda lösningar för industriellt avloppsvatten och avloppsrening

Lär dig mer om industriellt avloppsvatten och sekundär avloppsrening

  • Optimal tillväxt av mikroorganismer i ett sekundärt avloppsreningssystem kräver en balanserad funktion av olika parametrar.

    • Luftning: När det gäller ett aerobt behandlingssystem säkerställer ett korrekt luftat system att det finns tillräckligt med löst syre för tillväxt och förökning av den mikrobiella populationen.
    • pH-värde: Neutralt pH ger en gynnsam miljö för optimal tillväxt av mikroorganismer.
    • Lastningshastighet: En balanserad mängd organiskt material säkerställer en optimal tillförsel av organiskt material som möjliggör flockbildning i systemet.

  • Uppehållstid i ett sekundärt avloppssystem kan beskrivas som den tid under vilken fasta ämnen som organiskt material eller mikroorganismer finns i ett aktivt slamsystem, eller den tid som är tillgänglig för interaktion mellan mikroorganismer och organiskt material för dess nedbrytning, även känd som genomsnittlig celluppehållstid (MCRT).

    Bostadsvärdet är beroende av avloppsvattnets in- och utflöde och beräknas genom att dividera sekundärtankens volym med avloppsvattnets flödeshastighet.

    En välbalanserad uppehållstid möjliggör optimal nedbrytning av föroreningar i avloppsreningssystemet.

  • Kogödsel innehåller mikroorganismer som finns i nötkreaturens tarm, och de är bäst lämpade för att bryta ner den mat som nötkreatur äter.

    Om man betraktar sammansättningen av ett avloppsvatten varierar den beroende på industrityp, produkter och biprodukter som produceras i tillverkningsanläggningen.

    Det blir svårt för mikroorganismer som är vana vid en viss födokälla att ha en tillförlitlig inverkan när de överförs till en helt annan och hård miljö.

    De kan därför inte behandla avloppsvattnet lika effektivt.

    Kogödsel är också en källa till en mängd olika en mängd olika patogena bakterier.

    En ökad belastning av patogena bakterier i ditt avloppssystem kan ha en negativ inverkan på den sekundära reningsprocessen eller vid utsläpp i miljön.

    Det finns ingen ersättning för en välundersökt produkt som är skräddarsydd för att passa avloppsvattnet och reningsprocessen.

  • I ett sekundärt avloppssystem är det viktigt att upprätthålla den önskade mikrobiella populationen för att optimera effektiviteten av sekundär avloppsrening.

    Avloppsvattnets biologiska hälsa behöver övervakas med regelbundna intervall för att hålla sig uppdaterad om systemets hälsa.

    Mikroskopiska undersökningar låter dig förstå densiteten av flockbildning, fria bakterieceller, närvaron och typen av högre livsformer som finns i systemet, samt densiteten av filamentösa bakterier.

    På liknande sätt kan analys av mikrobiellt antal hjälpa till att förstå mikrobiellt antal och mikrobiell mångfald per milliliter avloppsprov.

    Sådan analys av avloppsvatten som genomgår biologisk avloppsrening med regelbundna intervall kan ge en inblick i avloppssystemets biologiska hälsa.

  • Högre livsformer inkluderar en mängd olika mikroskopiska organismer som ciliater, flagellater, rotiferer, tardigrader etc., och är indikativa på ditt avloppsreningsverks hälsa.

    Högre livsformer är mycket känsliga för alla typer av förändringar i ett biologiskt avloppsreningssystem.

    Avsaknaden av högre livsformer i systemet indikerar en hög nivå av toxicitet i avloppsvattnet, vilket kan tillskrivas närvaron av giftiga föreningar, hög COD, hög TDS eller ett extremt pH-värde.

    Olika typer av högre livsformer utvecklas under olika faser av slamutveckling vid sekundär vattenrening; därför kan dominansen av vissa typer av högre livsformer vid en given tidpunkt bidra till att förstå stadium och ålder för slamutveckling.

    Observation av artefakter från högre livsformer kan indikera någon form av chockbelastning i systemet, såsom syrebrist, pH-fluktuationer och inträde av giftiga föreningar i systemet som kan ha orsakat deras plötsliga död.

    Därför är högre livsformer goda indikatorer på ditt avloppssystems hälsa.

  • Generellt sett har varje typ av tillverkningsindustri en process som genererar avloppsvatten.

    Alla industrier som producerar avloppsvatten som innehåller organiska ämnen, giftiga föreningar, höga COD-nivåer, nitrater, fosfater och TDS-nivåer som kan vara farliga för vattenlevande organismer och växter när de släpps ut i miljön utan rening kräver behandling av sitt avloppsvatten.

    Några av de vanligaste industrierna inkluderar läkemedel, livsmedelsbearbetning, mejeribearbetning, destillerier, kemikalier, petrokemikalier, färger, textilier och färgämnesindustrier.

  • Patogener är mikroorganismer som potentiellt kan vara skadliga för människor, djur eller vattenlevande organismer vid förtäring eller exponering.

    Patogener kan avlägsnas från avloppsvatten i ett reningsverk genom kemiska, fysikaliska eller biologiska processer under de sekundära och tertiära reningsstegen.

    Beroende på de befintliga kontamineringsnivåerna och de förväntade miljö-, hälso- och säkerhetsstandarderna varierar vilken typ av patogenborttagningsprocess som ska användas.

  • En smidig funktion hos biologiska avloppsreningssystem är beroende av olika parametrar.

    Nedbrytningen av det sekundära systemet är vanligtvis förknippad med minskad tillväxt av önskvärda mikroorganismer eller ökad tillväxt av oönskade mikroorganismer, vilket kan leda till en mindre minskning av COD, kväve och överdriven skumbildning.

    Ett igensatt eller icke-fungerande luftningssystem kan leda till en syrefri miljö, vilket gynnar tillväxten av oönskade mikroorganismer. Extrema pH-fluktuationer kan leda till en ogynnsam miljö för mikrobiell tillväxt.

    Oregelbunden eller oproportionerlig slamspillning och slamorecirkulation kan leda till ansamling av slam i tanken, vilket minskar kapaciteten för avloppsrening.

    Stötbelastningar av alla slag kan också orsaka ett fullständigt haveri av det sekundära reningssystemet.

  • En förändring av någon parameter i avloppssystemet som kan störa ekosystemet vid sekundär avloppsrening kan betraktas som en chockbelastning.

    Det finns flera faktorer som kan leda till chockbelastning; därför är det nödvändigt att övervaka och underhålla egenskaperna hos inkommande avloppsvatten och avloppssystem för att reningsverket ska fungera smidigt.

    Några av de faktorer som kan leda till stötbelastning är följande:

    • Luftning: Minskning av halten löst syre i avloppssystemet kan skapa en anoxisk miljö i systemet, vilket främjar tillväxten av oönskad mikroflora i systemet.
    • Giftiga föreningar: En inträde av en mycket giftig förening i avloppsflödet kan hämma mikrobiell tillväxt och minska MLSS i det sekundära systemet.
    • pH-förskjutning: Plötslig pH-förskjutning till antingen den sura eller alkaliska sidan kan påverka tillväxten av mikroorganismer, vilket kan påverka systemet.

    Organisk belastningshastighet – hastigheten för inflöde och utflöde av avloppsvatten bör bibehållas för att uppnå en optimal uppehållstid.

    Stora fluktuationer i flödet kan förändra systemets organiska belastningshastighet.

  • Avloppsvatten kan inte användas direkt för något ändamål, men när detta avloppsvatten renas korrekt och vattnets egenskaper uppfyller miljösäkerhetsstandarder kan vattnet återanvändas för en mängd olika ändamål, som att använda vatten för kylmantlar inom industrier, trädgårdsskötsel, bevattning av icke-livsmedelsgrödor, spolning av toaletter, rengöring av byggarbetsplatser etc., vilket minskar belastningen på sötvattenssystem.

Vanliga frågor om sekundär avloppsrening

  • Först och främst vill vi att du kontaktar en av våra experter.

    Varför inte kolla in Cleanmaxx® - Aerob mikrobiell kultur? Det är ett av de mest effektiva biologiska avloppsreningsenzymerna för aeroba system.

    Detta bioenzym innehåller ett specialiserat heterogent koncentrerat konsortium av unikt funktionella bakterier med hög proliferationskapacitet och seghet som kan motstå och behandla allt fientligt avloppsvatten.

  • Anaeroba avloppssystem är svåra att stabilisera. De är mycket känsliga och kräver närvaron av olika mikrober för att slutföra hydrolys-, syrabildnings-, acetogenes- och metanogenesprocesserna.

    Cleanmaxx® ANB tillhandahåller mycket olika fakultativa anaerober som stärker och stabiliserar ett anaerobt avloppssystem.

    Det maximerar reduktionen av COD-BOD-parametrarna samtidigt som det förbättrar biogasproduktionskapaciteten och minimerar slamvolymen.

  • I alla biologiska system är det viktigt att bibehålla C:N:P-förhållandet för att uppnå god behandlingseffektivitet.

    Vi föreslår att du går med MIKROBSTER, vilket är ett bioenzym för avloppsrening.

    Det är ett 100 % naturligt miljövänligt näringstillsatsmedel som är en blandning av kväve, fosfor och mikronäringsämnen, samt biostimulanter som är avgörande för biomassautveckling för avloppsvatten och industriellt avloppsvattenrening.

    Våra experter på Organica kommer att vägleda dig genom hela doseringsprocessen.

  • Vi på Organica Biotech har specifikt utvecklat Cleanmaxx® DIMMA för att bryta ner överdrivna ansamlingar av fett, olja och fett, vilket hjälper till att avlägsna olja och fett från avloppsvatten.

    Mikrober som finns i Cleanmaxx® FOG odlas selektivt och är mycket målspecifika.

    Dessa mikrober aktiveras när de blandas i vatten. Vid aktivering bryter de ner organiskt avfall fullständigt under industriell avloppsrening, vilket säkerställer att utsläppet av dålig lukt begränsas.

  • Cleanmaxx® STP Verkningsmekanismen består i huvudsak av två huvudsteg. Det första steget involverar nedbrytning av komplexa föreningar till enkla polymerer.

    Dessa polymerer bryts ner ytterligare för att bilda koldioxid och vatten.

    En stor del av alla konstgjorda och naturliga föroreningar som finns i kommunalt avloppsvatten kan effektivt brytas ner av Cleanmaxx.® STP.

    Den består av specialiserade bakteriestammar som överlever och fungerar under chockbelastningar.

  • Vår Biocheck-studie hjälper till att analysera det biologiska systemets nuvarande tillstånd vid ditt avloppsreningsverk eller industriella avloppsreningsverk.

  • Mikrober uppvisar större biologisk mångfald än alla andra livsformer på planeten. Beroende på mikrobens miljö, föda och genetik varierar dess förmåga att bryta ner och behandla olika typer av avfall.

    I ett industriellt avloppsreningsverk är den viktigaste avgörande faktorn för mikrobiell reningsprestanda typen av avloppsvatten såväl som typen av rening.

    Därför kan inte alla mikrober fungera lika effektivt vid biologisk avloppsrening.

    Med vår repertoar av olika produkter som passar varje växts behov, behöver du bara kontakta vårt team för att hitta rätt produkt för din växt.

    Kom ihåg att nyckeln till effektiv rening av avloppsvatten och industriellt avloppsvatten i din anläggning ligger i att välja rätt mikrobiell partner.

  • Bioenzymer för avloppsrening kan skapas med hjälp av olika etablerade tekniker som aktivt slamsystem (ASP), rörlig bädd av biofilmsreaktor (MBBR), membranbioreaktor (MBR), sekvenseringsbatchreaktorer (SBR), roterande biologisk kontaktor (RBC), luftade laguner, aerob granulär slamteknik, uppåtriktat anaerobt slambälte (UASB), anaeroba laguner, anoxisk reaktor, anammox, etc.

    Men valet av industriellt avloppsvattenrening genom biologisk behandling baseras på typen av industriellt avloppsvatten, parametrar som ska behandlas, tillgängligt utrymme etc.

    Oavsett vilken typ av reningsprocess du väljer beror effektiviteten hos industriell avloppsvattenrening i slutändan på effektiviteten hos de mikrober som bebor den sekundära avloppsreningsenheten.

  • Närvaron av ammoniak i ett industriellt avloppsreningsverk kan leda till toxicitet.

    Ammoniakkoncentrationen kan minskas genom sekundär behandling av avloppsvatten med mikrobiell verkan, där ammoniaken först oxideras till nitriter och nitrater; denna process kallas nitrifikation.

    Vidare reduceras nitrater till kvävgas som släpps ut i atmosfären; denna process kallas denitrifikation.

    Denitrifikation är särskilt avgörande eftersom utsläpp av nitrater i miljön kan orsaka övergödning eller algblomning.

  • I allmänhet begränsar höga mängder totalt upplösta fasta ämnen tillväxten av mikrober på grund av den osmotiska stress som TDS skapar på mikroben.

    Mikroorganismerna i Cleanmaxx är speciellt utvalda för sin förmåga att bibehålla höga TDS-värden i avloppsvatten och ändå ge en effektiv COD-reduktion i industriella avloppsreningsverk.

  • Den största skillnaden mellan aerob och anaerob behandling av avloppsvatten är att en aerob avloppsreningsprocess använder mikrober som behöver syre för att andas och bryta ner det organiska materialet som finns där.

    Vid anaerob avloppsrening sker nedbrytningen av organiskt material i frånvaro av syre med hjälp av anaeroba mikrober.

  • Den aeroba processen är mindre energieffektiv men ger effektiv sekundärrening av avloppsvatten med kortare uppehållstid och utrymmeskrav.

    Medan anaerob behandling är energieffektiv, kräver behandling av avloppsvatten hög uppehållstid med enorma utrymmeskrav.

    Anaerob behandling väljs vanligtvis när den organiska belastningen är alltför hög, eller när avloppsvattnet innehåller xenobiotiska (svåra att bryta ner biologiskt) föreningar.

    Många industrier använder både aeroba och anaeroba behandlingsprocesser.

  • I ett biologiskt avloppsreningsverk bildar trådformiga bakterier ryggraden i flockbildningen, vilket leder till ett hälsosamt slam.

    Så närvaron av filamentösa bakterier i små mängder är önskvärd.

    Men den höga tätheten av filamentösa bakterier kan tyda på att förhållandet mellan föda och mikrober, pH och löst syre kanske inte är optimalt i ditt avloppsreningsverk.

    Att undersöka grundorsaken är viktigt eftersom den fortsatta närvaron av en hög mängd filamentösa bakterier orsakar kraftig skumbildning och andra problem som kan påverka din behandlingseffektivitet negativt.

  • Närvaron av högre livsformer, såsom ciliater, flagellater, rotiferer etc., i ett biologiskt avloppsreningsverk indikerar att avloppsvattnet är giftfritt eller har en mycket låg toxicitetsnivå.

    Avsaknaden av högre livsformer och mikrober indikerar att avloppsvattnet i ditt avloppsreningsverk är giftigt och behöver genomgå ytterligare behandling.

  • Ja, i ett biologiskt avloppsreningsverk kan mikrobiell verkan bryta ner giftiga föreningar med hög molekylvikt till mindre molekyler för att använda dem som näringskälla, vilket minskar avloppsvattnets toxicitet.

    Men detta måste testas i pilotskala samtidigt som du använder bioremedieringsprodukter som du väljer. Du kan göra detta genom att använda våra BioSure-tjänster. Kontakta oss för att veta mer.

  • Slamåtercirkulationen av ett avloppsreningsverk bestäms vanligtvis utifrån mängden MLSS och MLVSS i systemet och slammets sedimenteringsegenskaper.

  • Att studera olika mikrober och analysera det totala mikrobiella antalet i ett prov från din sekundära avloppsreningsanläggning kan ge dig en djupgående bild av hälsan hos din biologiska avloppsreningsanläggning.

    Men i avsaknad av mikroskop eller testanläggning kan fysiska egenskaper som lukt, färg, grumlighet, skum etc. hos avloppsvattnet indikera avloppsreningsverkets hälsa.

    Uppskattning av slamvolymindex är ett viktigt sätt att förstå tillståndet i ditt avloppsreningsverk.

    Här förstår vi slamutvecklingen i en luftningstank och slammets sedimenteringsförmåga, vilka båda är positiva indikatorer på ditt avloppsvattens biologiska hälsa.

  • Under sekundär rening av avloppsvatten är de vanligaste orsakerna till ökningen av DO minskning av MLSS, hög organisk belastningsgrad eller tillförsel av avloppsvatten från en giftig ström.

    Minskad andningsfrekvens på grund av minskad metabolisk aktivitet hos mikrober i den sekundära avloppsreningsenheten kan resultera i en plötslig ökning av löst syre.

  • Det är mycket svårt att replikera den faktiska biologiska processen i laboratorieskala eller pilotskala, men med vår specialutvecklade Biosure-metod kan vi testa effektiviteten hos våra robusta avloppsreningsprodukter med avloppsvatten från din anläggning.

    Den här metoden ger dig ett mycket realistiskt scenario och en lösning.

  • I en primär reningstank utsätts avloppsvattnet för kemisk behandling, där förhållandena kanske inte är gynnsamma för mikrobiell tillväxt som i en biologisk reningsanläggning.

    Höga mängder alun, polyelektrolyter eller andra kemiska sedimenteringsmedel är skadliga för mikrober tillsammans med fluktuerande pH-värde.

    Så normalt sett är det inte lämpligt att tillsätta mikroorganismer i en primärtank.

  • Tungmetaller är kända för att vara giftiga för mikroorganismer och kan hämma deras tillväxt.

    Mikroberna i Cleanmaxx kan överleva i närvaro av tungmetaller.

    Höga koncentrationer av tungmetaller i ett avloppsreningsverk kan hämma tillväxten av mikrober; i detta fall måste kemisk skrubbning och andra metoder användas innan avloppsvattnet genomgår biologisk behandling.

  • Tekniskt sett kan endast organiskt material i avloppsvatten behandlas i ett biologiskt avloppsreningssystem, eftersom mikroorganismer endast kan använda organiska föreningar som sin näringskälla, men vissa oorganiska föreningar kan också konsumeras av mikroberna förutsatt att du har rätt mikrobiell stam i dina biologiska enheter.

  • BOD är den totala mängden löst syre som används av mikrober i avloppsreningsprocessen under nedbrytningen av organiskt material.

  • Industriell avloppsrening kan delas in i oorganisk industriell avloppsrening och organisk industriell avloppsrening.

    Behandling för båda följer de tre stegen i processen: primär, sekundär och tertiär.

    Biologiska metoder används för rening av organiskt industriellt avloppsvatten med användning av mikrobiella kulturer för utveckling av MLSS.

Anslut dig till vårt nätverk!

    WhatsApp
    Skicka en förfrågan