وحدة AKU-ECOLOGY

وحدة AKU-ECOLOGY

  • صنّعت شركة “Modern Technologies KZ” ذ.م.م وحدة AKU/30-ECOLOGY. هذه المعدات مخصصة للتنقية الفعالة لمياه الصابورة، بما يضمن مطابقة المعايير البيئية. تشمل عملية التنقية سحب مياه الصابورة، ومعالجتها باستخدام تقنية وحدة AKU/30-ECOLOGY، وجمع عينات لاحق لمراقبة الجودة. يؤكد التحليل المخبري للماء المنقّى فعالية عمل الوحدة ويتيح تحسين معطيات القدرة والإنتاجية في ظروف التشغيل الحقيقية. وبذلك، يهدف المشروع إلى تطبيق وتشغيل تقنية مثبَتة لتنقية مياه الصابورة باستخدام وحدة AKU/30-ECOLOGY. تمثّل وحدات AKU-ECOLOGY حلولاً متكاملة لمعالجة والتخلص من نطاق واسع من النفايات العضوية، ما يؤكد إضافيًا توجّهها البيئي وتعدد استخداماتها.

الوظيفة الأساسية للوحدات: تعقيم الأوساط السائلة المحتوية على نفايات بيولوجية. تحيّد بفعالية كبريتيد الهيدروجين والأمونيا واليوريا، ما يزيل الروائح الكريهة. وفي الوقت نفسه يجري القضاء على الكائنات الدقيقة الممرضة في الطورين السائل والصلب من النفايات. تضمن التقنية معالجة عميقة. تصبح النفايات المعالَجة خلال ثوانٍ آمنة للتخلص منها. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون مادة خام لإنتاج أسمدة عضوية معدنية سائلة أو صلبة، وكذلك مكعبات وقود. مجال تطبيق الوحدات واسع. تُستخدم لتعقيم مياه الصرف الصحي الحضرية، ونفايات المراحيض الحيوية، والزبل والروث. كما تفعّل الوحدات في معالجة النفايات السامة من أصل نباتي ومعدني عضوي، و”معالجة” التربة وإعادة تأهيل المسطحات المائية. وبذلك، تحوّل AKU-ECOLOGY النفايات الخطرة إلى موارد مفيدة، مساهمة في حل مهام بيئية في قطاعات متنوعة.

مياه الصابورة: مياه الصابورة هي مياه بحرية تُستقبل في صهاريج خاصة على متن السفينة لضمان الاتزان وقابلية القيادة والغاطس الآمن، خاصة في الرحلات دون حمولة. تشمل وظائفها الأساسية:

  • تحسين الخصائص الملاحية.
  • ضبط الميلان والانحراف والغاطس أثناء الشحن والتفريغ. التهديد البيئي الرئيسي مرتبط بنقل أنواع غازية دخيلة . مع الماء في ميناء السحب، تدخل إلى الصهاريج بكتيريا وميكروبات ويرقات وطحالب. قد يُخل تصريفها لاحقًا في منطقة أخرى بالنظم البيئية المحلية. يُنظَّم الأمر دوليًا عبر اتفاقية إدارة مياه الصابورة (BWM) للمنظمة البحرية الدولية (IMO). منذ عام 2017 تُلزم الاتفاقية بـ:
  • الالتزام بمعياري D-1 (تبديل الماء في عرض البحر) وD-2 (التنقية وفق المعايير المحددة).
  • تركيب أنظمة معتمدة لمعالجة مياه الصابورة على متن السفن.
  • الاحتفاظ بخطة إدارة على متن السفينة وسجل عمليات. تشمل تقنيات المعالجة لتحييد الكائنات الحية:
  • الترشيح الميكانيكي.
  • التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية.
  • التنقية الكيميائية. وبذلك، يتجه النهج الحديث نحو تقليل المخاطر البيئية عبر التنظيم الصارم وتطبيق تقنيات خاصة. لمنع نقل الكائنات الحية عبر مياه الصابورة، تُستخدم أنظمة معالجة (ترشيح، أشعة فوق بنفسجية، تنقية كيميائية)، ويمكن الاستعاضة عنها بمعالجة مياه الصابورة بوحدة AKU-ECOLOGY

الوصف الهيكلي لعمل AKU (جهاز الاستخدام التجويفي): التحميل تضخّ مضخة صرف مزوّدة بمفتتة دفعة من النفايات البيولوجية السائلة (⁦130–300⁩ لتر/كغم) إلى خزان التحميل. بدء الدورة تنتقل النفايات بالجاذبية من خزان التحميل إلى المنشِّط — الوحدة العاملة الأساسية للجهاز. عملية المعالجة يحدث في المنشِّط تأثير تجويفي: يخضع السائل لقصف بالفقاعات التي تولّد منطقة ضغط عالٍ وتسخينًا موضعيًا. نتيجة المعالجة يُقضى على الكائنات الدقيقة الممرضة على المستوى الجزيئي. تُحيَّد كبريتيد الهيدروجين والأمونيا واليوريا، ما يزيل الروائح الكريهة. تُفتَّت الشوائب الصلبة إلى حجم دقيق جدًا (نانوي). الدوران تنتقل الدفعة المعالَجة عبر أنبوب تحويل إلى خزان عمل ثانٍ، ثم تتكرر دورة “المنشِّط - خزان العمل” العدد المحدد وفق التقنية. الأتمتة تُراقَب العملية بأكملها (وقت المعالجة، الدوران، التفريغ) بنظام تحكم آلي. تُقاس مدة الدورة الواحدة بالثواني. التفريغ والاستمرارية عند بلوغ درجة التعقيم المحددة، تُفرَّغ الدفعة آليًا. وتُغذَّى فورًا دفعة جديدة من النفايات في خزان التحميل المتحرر، ما يضمن عملية شبه مستمرة. قلب النظام مبدأ عمل تقنيات التجويف - أساس AKU (على مثال UVET): العنصر الأساسي — المنشِّط، الذي يُنشئ التجويف. المحرك يُشغَّل المنشِّط إما بمحرك كهربائي ببدء تردد تدريجي وتحكم إلكتروني، أو بمحرك احتراق داخلي. الوظيفة تتحول طاقة المحرك إلى عمليات هيدروديناميكية تولّد فقاعات تجويفية، والتي عند انهيارها تُنتج التأثير التنظيفي والتفتيتي الأساسي.

الوصف الهيكلي لعمل جهاز التجويف:

  • مبدأ العمل: يستخدم الجهاز طريقة الغليان البارد، القائمة على التأثير التجويفي على السائل.
  • العنصر الأساسي: تلعب فوهات خاصة الدور الفعّال، وقنواتها الداخلية مصمَّمة على شكل فوهة لافال.
  • الموضع: تُركَّب هذه الفوهات على قرص دوّار للمنشِّط.
  • بنية الفوهة: يكتسب القناة الغازية ذات المقطع الخاص بتضييق أهمية خاصة، وهي مخصصة لتغيير سرعة السائل المار.
  • عملية الضغط: تحت الضغط، يدخل السائل بسرعة عالية إلى الفوهة. وفي الجزء الضيق من القناة يحدث ضغط حاد وتراكم للطاقة.
  • تشكّل التجويف: عند الخروج من التضييق، يحرّر السائل المضغوط الطاقة، ما يؤدي إلى تشكّل فوري لعدد كبير من الفقاعات التجويفية.
  • انهيار الفقاعات: مع الابتعاد عن المقطع الضيق، تبدأ الفقاعات بالانهيار (الانفجار الداخلي).
  • أثر الانهيار: لحظة الانهيار تنشأ انفجارات دقيقة بضغط موضعي يصل إلى 1000 ضغط جوي ودرجة حرارة نحو 6000°م.
  • تراكم الحرارة: بفضل الدوران والضخ المستمرين للسائل عبر الفوهة، تتراكم الطاقة الحرارية من هذه الانفجارات الدقيقة في حجم السائل.
  • النتيجة: يؤدي الأثر التراكمي لملايين الانهيارات التجويفية إلى تسخين ملحوظ للوسط العامل.

وحدات AKU-ECOLOGY بتحكم إلكتروني وبدء تدريجي بقدرات مختلفة:

الاسم (AKU 11…315 بتحكم إلكتروني وبدء تدريجي بقدرات مختلفة);حجم المواد الخام السائلة المعالَجة، متر مكعب في الساعة AKU-11(11 كيلوواط);6 AKU-18.5(18.5 كيلوواط);10 AKU-22(22 كيلوواط);12 AKU-30(30 كيلوواط);15 AKU-37(37 كيلوواط);19 AKU-90(90 كيلوواط);45 AKU-160(160 كيلوواط);80 AKU-200(200 كيلوواط);130 AKU-250(250 كيلوواط);160 AKU-315(315 كيلوواط);200

احصل على عرض سعر

أرسل لنا رسمًا هندسيًا أو صورة للقطعة. سنختار التقنية المناسبة، ونحدد تكوين المصنع، ونحسب التكلفة.

احصل على عرض سعر واتساب