processo

descritivo

O processo AnMBR @ AgE (Anaerobic Membrane Bioreactor) com membranas externas tubulares combina a digestão anaeróbia clássica (produção de biogás e degradação de matéria orgânica em ambiente sem oxigênio) com separação sólido–líquido feita por módulos de membrana tubulares montados externamente ao reator. A biomassa (lodo) circula entre o reator anaeróbio e o conjunto de módulos; o permeado atravessa as paredes das membranas tubulares para o lado permeado, saindo como efluente tratado, enquanto os sólidos e células microbianas (biomassa) ficam retidos no circuito e retornam ao reator, garantindo elevada retenção de sólidos e alto tempo de retenção de biomassa (SRT) mesmo com baixos tempos de retenção hidráulica (HRT).

Aplicações

✅ Efluentes industriais com alta carga orgânica: laticínios (soro inclusive), frigoríficos/abates, indústria cervejeira, sucos e bebidas, processamento de alimentos, sucroalcooleiras, papel e celulose, indústrias têxteis
✅ Resíduos e correntes intensas: vinhaça, efluentes de etanol, melaço, efluentes com alto teor de DQO/DBO.
✅ Efluentes municipais de alta carga ou que exigem footprint reduzido (casos específicos).
✅ Tratamento de chorume (lixiviado) em combinações/estágios pré-tratamento.
✅ Processos que beneficiam da recuperação de calor/energia e produção de biogás industrial.

vantagens

✅ Eficiência Superior na Remoção de DQO: Altas Taxas de Remoção: Os AnMBRs podem atingir eficiências de remoção de DQO superiores a 95%, significativamente superiores aos processos anaeróbicos tradicionais.
✅ Qualidade do Efluente: A barreira de membrana garante baixos níveis de sólidos em suspensão e patógenos, produzindo efluentes de alta qualidade adequados para reúso ou descarte.
✅ Maior Produção de Biogás: Maior Produção de Metano: A maior remoção de DQO fornece mais substrato para microrganismos metanogênicos, impulsionando a geração de biogás.
✅ Utilização de Energia: O biogás pode ser usado para aquecer o digestor, gerar eletricidade ou outras necessidades energéticas no local, reduzindo os custos operacionais.
✅ Retenção Completa de Biomassa: Alta Concentração de Biomassa: As membranas retêm toda a biomassa microbiana, permitindo maior tempo de retenção de sólidos (TRS), independentemente do tempo de retenção hidráulica (TRH).
✅ Melhor Desempenho do Reator: Concentrações mais altas de biomassa permitem que o reator suporte maiores taxas de carga orgânica (OLRs), aumentando a capacidade de tratamento sem expandir o volume do reator.
✅ Estabilidade e Flexibilidade Operacional: Resiliência a Variações de Carga: Os AnMBRs lidam com flutuações na qualidade e nas vazões do afluente de forma eficaz devido à retenção completa da biomassa.
✅ Adaptabilidade: Adequado para tratar fluxos de resíduos de alta resistência e alto teor de sólidos, como vinhaça de cana-de-açúcar, sem pré-tratamento extensivo.
✅ Redução do Espaço Ocupacional e dos Custos de Capital
✅ Design Compacto: Elimina a necessidade de clarificadores secundários ou unidades de flotação, reduzindo o espaço ocupado total da planta.
✅ Volume Otimizado do Reator: A retenção aprimorada de biomassa permite reatores menores em comparação aos sistemas convencionais.
✅ Benefícios Ambientais e Econômicos: Recuperação de Energia: A utilização de biogás reduz as emissões de gases de efeito estufa e a dependência de combustíveis fósseis.
✅ Menor produção de lodo: processos anaeróbicos produzem menos lodo em excesso, reduzindo os custos de descarte.
✅ Otimização de recursos: o uso eficiente de águas residuais como recurso está alinhado às metas de sustentabilidade e à conformidade regulatória.

características e recursos

✅ Manejo de Alto Teor de Sólidos:
– Design Robusto: As membranas tubulares externas são projetadas para lidar com fluxos de alimentação com alto teor de sólidos, tornando-as ideais para vinhaça de cana-de-açúcar, que contém sólidos em suspensão significativos.
– Incrustação Reduzida: A configuração tubular permite maiores velocidades de fluxo cruzado, o que ajuda a minimizar a incrustação da membrana, limpando sua superfície e evitando o acúmulo de sólidos.
✅ Características Operacionais:
– Fácil Manutenção: A colocação externa facilita o acesso para limpeza e manutenção sem interromper o processo de digestão anaeróbica.
– Operação Flexível: Capaz de operar em uma ampla faixa de fluxos e pressões transmembrana, acomodando variações nas condições do afluente.
– Alto Fluxo de Permeado: As membranas tubulares externas podem suportar taxas de fluxo mais altas em comparação com membranas submersas em aplicações com alto teor de sólidos.
✅ Escalabilidade e Modularidade
– Design Modular: Os sistemas podem ser facilmente expandidos com a adição de mais elementos de membrana, permitindo instalação em fases e futuros aumentos de capacidade.
– Eficiência de espaço: apesar de seu design robusto, as membranas tubulares externas ocupam um espaço relativamente compacto.

opcionais e variações

processo

► Alimentação do reator: O efluente bruto entra no reator anaeróbio, onde a biomassa microbiana degrada a matéria orgânica, produzindo biogás.

► Circulação para as membranas: O líquido do reator é bombeado para os módulos de membranas externas tubulares.

► Filtração e separação sólido-líquido: As membranas retêm a biomassa e sólidos suspensos, permitindo que apenas o permeado filtrado siga para a próxima etapa do tratamento.

► Retorno do concentrado: O concentrado rico em biomassa e sólidos retidos pelas membranas é recirculado ao reator, mantendo alta concentração de biomassas e tempo de retenção sólido (SRT).

► Saída do permeado: O permeado, com baixo teor de sólidos e turbidez, segue para etapas subsequentes de polimento ou descarte, dependendo do sistema.

► Produção de biogás: O biogás gerado no reator pode ser coletado e aproveitado como energia térmica ou elétrica.

► Resumo do fluxo:
Efluente bruto → Reator anaeróbio → Membranas externas → Permeado segue adiante / Concentrado retorna ao reator → Biogás coletado

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