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El costo del almacenamiento, transporte y uso final o eliminación de biosólidos puede afectar significativamente la elección de las centrífugas de decantación para realizar funciones de engrosamiento o deshidratación. En general, el engrosamiento de lodos antes de la deshidratación reducirá el tanque necesario para el almacenamiento mediante la eliminación de agua; la deshidratación trabaja para eliminar más agua produciendo un material de torta más seco (fuente: SHENZHOU - espesamiento por centrifugación y deshidratación de biosolidas).
Según Science, el espesamiento de lodos suele producir concentraciones de sólidos de lodos en el rango de 3% a 7%, lo que resulta en una reducción de volumen de 80%. Varios factores determinan si un sistema de espesamiento de lodos es suficiente en el tratamiento de los biosólidos.
Estos incluyen:
El engrosamiento de lodos residuales utilizando una centrífuga de decantación antes de un proceso de tratamiento de digestión reducirá el tamaño del digester, y puede usarse antes de almacenamiento de lodos y aplicaciones de tierra líquida. Dependiendo de la utilización del producto de lodos (terraplén, tierra aplicada o seca) el producto más seco el más rentable será para el almacenamiento, transporte y eliminación.
La deshidratación mecánica con una centrífuga de decantación puede dar lugar a una reducción del 95% en el volumen y a una concentración de entre 15% y 35% de sólidos secos, en comparación con una reducción del 80% en el volumen y una concentración de sólidos de 3% a 7% con una operación de espesamiento de lodos. Al eliminar más agua y producir un producto de tarta más seco, la deshidratación ofrecerá ahorros significativos en los costos de tratamiento, manipulación y eliminación.
Las ventajas de la deshidratación incluyen las siguientes (fuente: Hoja informativa sobre la tecnología de biosólidos sobre el engrosamiento y deshidratación de la centrífuga):
Rendimiento de procesos. Las expectativas de rendimiento y lodos municipales son difíciles de clasificar por completo debido a las variaciones de gran variedad de los diferentes procesos, así como a las contribuciones domésticas e industriales a la biomasa.
Es necesario:
Definiciones de lodos. Para cuantificar mejor el rendimiento, es necesario establecer límites y establecer términos mejor calificados. Todos los tipos de lodos, tal como se definen a continuación, asumen que las contribuciones industriales son inferiores al 20% de la concentración final de sólidos desecados y que se emplean procesos convencionales de tratamiento de aguas residuales. Se supone que los aditivos químicos (como el permanganato potásico utilizado en el control de olores) no afectan significativamente el acondicionamiento de lodos.
Primario bruto | Se supone que los sólidos de alimentación salen del fondo de un clarificador primario y por lo tanto tienen una consistencia de 2 - 7% TS. Para el engrosamiento antes de la digestión anaeróbica o el transporte de tanqueros, la torta a 5 - 10% TS se especifica a +95% de recuperación y es fácilmente obtenible. |
Lodos activados de residuos | La mayoría de los sólidos de alimentación varían de 0,4 a 2,0% tss. El espesamiento de lodos sin polímero produce un 6 - 4% de pastel para las especificaciones de recuperación de 85 - 90%. El polímero es necesario en un nivel más alto de recuperaciones y/o mientras se engrosa en 7 - 10%. Deshidratación y altos sólidos la deshidratación suele ocurrir a niveles de recuperación del 90 al 95%. |
Lodo primario/secundario mezclado crudo | Varias combinaciones de lodo primario y secundario mezclado se encuentran generalmente en una concentración entre 3 - 6% tss. Este análisis supone una mezcla de tipos de lodos 50:50. Los niveles de recuperación de +95% se logran típicamente usando polímero para todos los modos de separación. |
Lodo mixto anaeróbicamente digerido | Suponiendo una mezcla de 50:50 de lodo primario y secundario al digester, los sólidos de alimentación a 2 - 4% tss suelen dar lugar a especificaciones a +95% de recuperación con polímero. |
Lodo digerido aeróbicamente | Para lodos de digestión aeróbica, los sólidos de alimentación a 1 - 2,5% tss suelen resultar. El polímero se utiliza para realizar separaciones en una recuperación del 90 - 95%. |
Biosólidos | Materia orgánica reciclada de aguas residuales especialmente para nosotros en la agricultura como fertilizante. Lodos de depuradora. |
Pastel | Sustancia seca (sólidos de lodos) de una centrifugadora decantadora. |
Centrate | El líquido descargado de una centrífuga después de que la mayoría de los sólidos han sido removidos. |
Fuerza centrífuga | La fuerza (fuerza no real) que se necesita para hacer que las cosas funcionen como pensarías en un marco de referencia que se está acelerando. |
Tecnología de contracorriente | En el flujo de contracorriente, los dos flujos se mueven en direcciones opuestas. Bajo una fuerza centrífuga alta, los sólidos más pesados migran radialmente hacia el exterior hacia el tazón, desplazando el líquido más ligero a la superficie de la piscina en un radio más pequeño. |
Fuerza G. | Fuerza exterior que actúa sobre un sólido que gira alrededor de un eje. |
Galones por día de Millon (MGD) | La medición del agua que una instalación procesa cada día. |
Lodo | El material residual semisólido que se deja atrás del tratamiento de aguas residuales. |
Pulpa | Una mezcla fangosa de un líquido y un sólido; una mezcla acuosa de materia insoluble. |
STP | Planta de tratamiento de aguas residuales |
Sólidos totales (TS) | La combinación de sólidos disueltos totales y sólidos suspendidos totales en un líquido. |
Total de sólidos suspendidos (TSS) | La porción de partículas finas, que no se disuelven, que permanece suspendida en agua. |
Accionamiento de frecuencia variable (VFD) | Controlador de motor que acciona un motor eléctrico variando la frecuencia y el voltaje de su fuente de alimentación. El VFD también tiene la capacidad de controlar la rampa ascendente y descendente del motor durante el arranque o parada. |
Residuos activados Sluge (WWAS) | La cantidad excesiva de microorganismos que deben eliminarse del proceso de tratamiento biológico de aguas residuales para mantener equilibrada la ración de biomasa y la carga contaminante entrante. |
Modelo
|
Diámetro (mm)
|
Longitud (mm)
|
Velocidad máxima
|
Relación L/D.
|
Fuerza G.
|
Capacidad (m3/h)
|
Potencia del motor principal (kW)
|
Peso (kg)
|
Dimensión
(mm)
|
LW250*1000
|
250
|
1000
|
5000
|
4
|
2722
|
0.5-5
|
7,5
|
950
|
2120*1250*680
|
LW300*900
|
300
|
900
|
4200
|
3
|
2964
|
1-6
|
11
|
1160
|
2150*1300*900
|
LW300*1200
|
300
|
1200
|
4000
|
4
|
2784
|
2-6
|
11
|
1350
|
2450*1300*900
|
LW355*1160
|
355
|
1160
|
3600
|
3,3
|
2576
|
2-8
|
15
|
1400
|
2470*1350*830
|
LW355*1460
|
355
|
1460
|
3600
|
4
|
2576
|
2-10
|
15
|
1800
|
2750*1350*830
|
LW400*1200
|
400
|
1200
|
3200
|
3
|
2294
|
3-12
|
18,5
|
1800
|
2730*1600*1080
|
LW400*1600
|
400
|
1600
|
3000
|
4
|
2016
|
3-15
|
22
|
2000
|
3130*1600*1080
|
LW450*1800
|
450
|
1800
|
2800
|
4
|
1976
|
4-25
|
37
|
2500
|
3320*1700*1130
|
LW500*2000
|
500
|
2000
|
2800
|
4
|
1750
|
5-35
|
45
|
4000
|
3520*1800*1170
|
LW530*1855
|
530
|
1855
|
2600
|
3,5
|
2006
|
5-38
|
55
|
4680
|
3885*1350*1600
|
LW530*2120
|
530
|
2120
|
2400
|
4
|
1709
|
5-40
|
55
|
4800
|
4150*1350*1600
|
LW550*2000
|
550
|
2000
|
2800
|
4
|
2414
|
6-40
|
55
|
5700
|
4570*1380*1600
|
LW650*1950
|
650
|
1950
|
2200
|
3
|
1761
|
6-45
|
75
|
5000
|
4840*1510*1720
|
LW650*2600
|
650
|
2600
|
2000
|
4
|
1456
|
6-65
|
90
|
6000
|
5490*1510*1720
|
LW720*2160
|
720
|
2160
|
2000
|
3
|
1612
|
7-80
|
120
|
6000
|
5200*1600*1800
|
LW720*2880
|
720
|
2880
|
2000
|
4
|
1306
|
7-90
|
120
|
8000
|
3100*1600*1800
|
LW800*2400
|
800
|
2400
|
1800
|
3
|
1451
|
20-100
|
150
|
12000
|
5820*2000*1300
|
LW800*3200
|
800
|
3200
|
1800
|
4
|
1451
|
20-120
|
150
|
1300
|
7100*2000*1300
|