生活下水処理装置のマイクロフィルターはドラム式スクリーンフィルター装置であり、処理済み排水はドラム軸方向から流入し、スクリーン管から放射状に流出します。水中の不純物(微細な浮遊物質、繊維、パルプなど)は、ドラム上のふるいの内面に捕集されます。
フィルターに捕集された不純物がドラムによって上部に運ばれると、高圧洗浄水はスラグ排出槽に逆流して流出します。マイクロフィルターは機械的および物理的濾過に属します。ろ過プロセス中に生物学的または化学的変化はありません。大量のプランクトン、餌、糞便、その他の汚染物質(繊維、粒子、スケールなど)を水から迅速かつ効果的に除去できます。精密ろ過は、生物処理負荷を軽減し、水処理効率を向上させることができる迅速かつ経済的な方法です。実際の処理工学では、精密ろ過タンクが広く使用されており、優れたろ過効果を持っています。循環水養殖水域の処理に非常に優れた適用効果を発揮します。これにより、その後のプロセス、特に生物学的精製のための強固な基盤が築かれました。
マイクロフィルターの機能は、循環水から懸濁物質を除去することであり、これは循環水システム内のバイオフィルターの硝化にプラスの影響を与えます。アンモニア変換細菌の増殖には一定量の有機物が必要ですが、魚の排泄物や飼料残渣により養殖水中の有機物含有量が高くなり、有機物消化細菌が増殖し、バイオフィルム内のアンモニア変換細菌と増殖スペースを巡って競合する可能性があります。溶存酸素と栄養素。有機消化細菌はアンモニア変換細菌に比べて繁殖速度がはるかに速いため、水産養殖システムのバイオフィルターによるアンモニア態窒素の除去速度は低下します。
実験により、アンモニア態窒素に対する生化学的酸素要求量(COD)の比が 2.7 を超えると、アンモニア態窒素の除去率が約 70% 低下することが示されました。マイクロフィルターを使用した後、バイオフィルターの入口と出口の間の窒素濃度の平均差は 0.4mg/L を超え、マイクロフィルターを使用しない場合の窒素濃度の差は 0.1mg/L 未満でした。このことから、マイクロフィルターは循環水系養殖システムの水質改善に大きな効果があることがわかります。養殖水の排出による環境への影響を軽減し、水資源を保護することに大きなメリットがあります。
ドラムスクリーンフィルターマイクロフィルターはドラム上にフィルタースクリーンを備えています。ドラムが作動すると、処理された廃水が軸方向にドラムに入り、ふるいを通って流出します。水中の不純物(微細浮遊物質、繊維、パルプなど)はドラムフィルターの内面に捕集されます。スクリーン上に捕集された不純物はドラムによって上部に運ばれると、スクリーン外側の逆洗水によって汚水タンクへ洗い流され、固液二相分離が行われます。
ウェーブレシーバータイマー、ろ過された水はリサイクルのためにプールに戻ります。全プラスチック製のスピンマイクロフィルターは水によって駆動され、連続的かつ自動的に回転します。装置全体はプラスチック材料で作られており、強い耐食性を持っています。ふるいはナイロン素材でできており、メッシュサイズは 80 ~ 300 メッシュ、精密ろ過速度は 1 ~ 10 r/min に調整可能、流量は 5 ~ 260 m3/h、逆洗水圧は 0.2 ~ 0.3 MPa です。 、洗浄水量は生産水の 0.5 ~ 1.0% です。マイクロフィルターの設置軸面は飼育プールの水平面より5cm低くなります。
このマイクロフィルターは、設置面積が小さく、損失水頭が小さく、処理水量が多く、連続運転、自動洗浄、運転コストが低く、フィルター交換が便利、設置と操作が簡単、メンテナンス作業が少なく、耐用年数が長いという利点があります。
運転中、ドラムの直径は水面から 2/5 上にあり、速度は 1 ~ 4r/min です。フィルターの濾過速度は30~120m/h、洗浄水圧は0.5~1.5kg/cm2、洗浄水量は活性水量の0.5~1.0%です。貯水池の水処理に使用すると、藻類除去効率は 40 ~ 70% に達します。プランクトンを除いて、効率は97.99.99%に達します。精密ろ過は設置面積が小さく、生産能力が大きく (250-36000m3/日)、操作と管理が便利で、給水および廃水処理に適用され成功しています。