El tratamiento del agua se refiere a las medidas físicas, químicas o biológicas que se toman para lograr un cierto estándar de calidad del agua para su uso. Aquí hay varias formas comunes de tratamiento del agua:
Método de filtración de precipitación.
Principio: La separación se logra confiando en el peso propio de las partículas e impurezas en el agua para hundirse.
Aplicación: Comúnmente utilizado en el tratamiento de grandes partículas de impurezas en el agua, es un método de purificación de agua antiguo y simple.
El dispositivo de sedimentación pertenece al método de filtración por sedimentación en la forma de procesamiento físico. El sedimentador intermitente es un equipo mecánico de separación sólido-líquido que puede filtrar eficazmente una gran cantidad de sólidos suspendidos. Su función principal es separar las partículas sólidas suspendidas en el agua para lograr el objetivo de purificación del agua. Los dispositivos de sedimentación logran la separación sólido-líquido al reducir la velocidad del flujo de agua y colocar obstáculos para permitir que las partículas suspendidas se sedimenten por gravedad. Los sedimentadores se utilizan ampliamente en diversos tratamientos de drenaje industriales, agrícolas y domésticos y son uno de los equipos de tratamiento de agua más comunes.
Método de filtración microporosa de membrana.
Incluye tres formas: filtración profunda, filtración de malla y filtración superficial.
Filtración profunda: utilizando una matriz hecha de fibras tejidas o materiales comprimidos para retener partículas mediante adsorción o captura inerte.
Filtración por tamiz: una estructura consistente que deja partículas más grandes que el tamaño de los poros en la superficie como un tamiz.
Filtración superficial: estructura multicapa donde las partículas más grandes que los poros internos de la membrana del filtro se retienen cuando la solución pasa a través de ella.
Destilación
Principio: calentar agua para convertirla en gas, separar los componentes de bajo punto de ebullición o los componentes de gotas mezclados en la fase gaseosa y liberar el gas de bajo punto de ebullición a la atmósfera. Las impurezas no volátiles permanecen en la fase líquida y se descargan como líquido concentrado.
Aplicación: Puede eliminar impurezas no volátiles, pero no puede excluir contaminantes volátiles. Consume mucha electricidad y agua y requiere que alguien lo vigile, lo que hace que su uso sea incómodo.
Exceder el método de filtración.
Principio: Al utilizar una membrana semipermeable con un tamaño de poro grande de aproximadamente 10-200 A, es imposible controlar la eliminación de iones.
Aplicación: Excluye principalmente bacterias, virus, pirógenos y partículas, y no puede filtrar iones solubles en agua. Se utiliza comúnmente como pretratamiento para el método de ósmosis inversa.
Método de adsorción de carbón activado.
Principio: El carbón activado se basa en la adsorción y la filtración para eliminar impurezas orgánicas como la decoloración, el olor, el cloro residual y los desinfectantes residuales del agua.
Aplicación: El carbón activado tiene una superficie granular, un interior poroso, una gran superficie y una fuerte capacidad de adsorción.
Método de intercambio iónico
Principio: utilizando resina de intercambio iónico, los aniones y cationes de sales inorgánicas (como iones de calcio, iones de magnesio, iones de sulfato, etc.) en agua cruda se intercambian con aniones y cationes en la resina para lograr el propósito de ablandar o purificar el agua.
Aplicación: Este método se usa comúnmente para ablandar agua dura.
Método de desionización
Principio: similar al método de intercambio iónico, la resina de intercambio catiónico y la resina de intercambio aniónico se utilizan para intercambiar cationes y aniones utilizando iones de hidrógeno e iones de hidróxido, respectivamente, para formar agua neutra.
Aplicación: El objetivo es eliminar los iones inorgánicos disueltos en agua.
método bioquímico
Principio: Utilizar diversas bacterias y microorganismos existentes en la naturaleza para descomponer y convertir la materia orgánica de las aguas residuales en sustancias inofensivas, purificando así las aguas residuales.
Aplicaciones: incluido el proceso de lodos activados, el proceso de biopelículas, la torre de oxidación biológica, el sistema de tratamiento de tierras, el método biológico anaeróbico de tratamiento de agua, etc.
Ejemplo: MBBR (Reactor de biopelículas de lecho móvil) es un método bioquímico en forma de tratamiento biológico. Es una tecnología de tratamiento de biopelículas que combina las ventajas del lecho fluidizado tradicional y los métodos de oxidación por contacto biológico. El principio es aplicar el principio básico del método de biopelícula, agregando una cierta cantidad de portador suspendido al reactor, para aumentar la biomasa y las especies de organismos en el reactor, mejorando así la carga de procesamiento y la capacidad del sistema. Estos portadores se mueven con el flujo de agua en el reactor, formando un lecho móvil. Las biopelículas se adhieren a la superficie de los soportes y utilizan los procesos metabólicos de los microorganismos para degradar y eliminar contaminantes como la materia orgánica, el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales. El proceso MBBR tiene ventajas como alta eficiencia, flexibilidad y gran adaptabilidad, y se usa ampliamente en plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, tratamiento de aguas residuales industriales y tratamiento de aguas residuales domésticas.
Método de electrodiálisis
Principio: Separe dos concentraciones diferentes de agua salada con una membrana permeable, permitiendo que los solutos en el agua salada de mayor concentración penetren en el agua salada de menor concentración a través de la membrana. Agregar un electrodo puede acelerar este proceso.
Aplicación: Alto consumo de energía, membranas de diálisis que se dañan fácilmente y rara vez se utilizan después de la aparición de la tecnología de ósmosis inversa.
Método de ósmosis inversa
Principio: Impulsado por presión, utilizando la característica de la membrana de ósmosis inversa que solo puede permear agua pero no solutos.
Aplicación: La tasa de desalinización puede alcanzar hasta el 99% y la tasa de esterilización es superior al 99,5%. Puede eliminar eficazmente impurezas como materia inorgánica, materia orgánica, bacterias y pirógenos disueltos en agua.
Método EDI (tecnología de desalinización eléctrica continua)
Principio: La resina de intercambio iónico se intercala entre las membranas de intercambio aniónico/catiónico para formar una unidad EDI, sin necesidad de regeneración ácido-base de la resina.
Aplicación: Buen respeto al medio ambiente, comúnmente utilizado en proyectos de agua potable directa de unidades, proyectos de agua potable directa de campus, etc.
Método de desinfección UV
Principio: utilice radiación ultravioleta de 254 nm emitida por una lámpara UV para la esterilización, y el ADN y las proteínas de las bacterias morirán cuando se expongan a la radiación.
Aplicación: Alta eficiencia, amplio espectro, bajo costo, larga vida útil, gran volumen de agua, sin contaminación, es uno de los métodos de desinfección más utilizados.