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晋城地埋式一体化污水处理设备

供应商家: 潍坊浩宇环保设备有限公司 产品数量: 50台产品类别: 牙科器材 > 外科器材 > 齿科麻醉仪产品类型: 全新产品价格: 89500元
供应商家:潍坊浩宇环保设备有限公司 产品类型:全新 产品类别:牙科器材 > 外科器材 > 齿科麻醉仪 产品价格:89500元
产品数量:50台 联系地址:山东潍坊市潍城区

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晋城地埋式一体化污水处理设备——处理工艺

缺氧池+生物接触氧化池”为传统的A/O脱氮工艺。

在缺氧反应池中,在厌氧菌、兼性菌分解有机物的同时,反硝化细菌利用废水中的有机物将好氧反应池回流混合液中的NO2-N、NO3-N还原为氮气放出,达到脱氮的目的。

使化学反应具有你好高的选择性,你好少的副产物,甚至达到原子经济的程度,即在获取新物质的转化过程中充分利用每个原料原子,实现零排放,但同时采用的高选择性反应也要求具有一定的转化率,达到技术上经济合理;

催化湿式氧化法处理高浓度有机废水是近年来开发的新技术,废水经过净化后可达到饮用水标准,而且不产生污泥,还可同时脱色、除臭及杀菌消毒。这一技术在20世纪90年代达到工业化水平。



1.固定化微生物技术:

处理机理:将微生物固定在载体上培养特异菌种,使其高度密集并保持其生物功能,用于高浓度的有机废水的定向处理。

缺氧池、生物接触氧化池由池体、填料和布气系统三部分组成。废水由调节集水池经提升泵提升进入生化池,运行中废水在池内不断循环,充分与填料上的生物膜接触,水中有机污染物被微生物吸附、氧化分解,并部分转化为新的生物膜,使废水得到净化。池内置生物颗粒填料,采用微孔曝气,罗茨鼓风机供氧。

(6)二沉池

废水由生物接触氧化池进入沉淀池,在重力沉降的作用下,进行固液分离,上清液可达标排放,沉降下来的污泥用污泥泵回流到生化池,剩余污泥进入污泥处理系统。

1、好氧呼吸:

有机物终被分解为CO2,氨和水等无机物,并释放出能量。

2、缺氧呼吸。

好氧生物处理:污水中有分子氧存在的情况下,利用好氧微生物(包括兼性微生物、主要是好氧微生物)降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。

硝化反应:

在亚硝化菌和硝化菌的作用下,将氨态氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐的过程。

污泥处理包括自然风干和污泥脱水两种形式。所谓自然风干,就是我们常用的污泥干化池,他占地面积较大,停留时间长;所谓污泥脱水,是指通过机械设备去除污泥中的大部分水,常用的脱水设备:带式脱水机、板框脱水机等。换热器

废水经泵提升,进入加热装置(板式换热器)调节温度。使温度控制在35±1℃左右,然后进入UASB反应器。

缺氧段控制溶解氧(DO)在0.5mg/L以下 。好氧段控制溶解氧(DO)在3mg/L以上 。

催化反应时间的影响

反应时间在RMD-1催化剂催化分解H2O2的过程中是一个较为复杂的因素,总体上可将催化反应时间分为钟作用时间和间接消耗时间。钟作用时间与反应体系中有机污染物、催化剂及H2O2的浓度有关,还和H2O2的投加速率、˙OH的产生效率和污染物的去除效率有关,根本上是与有机污染物的浓度和去除效率有关。在较高的有机污染物去除效率条件下,低的有机污染物浓度如COD为100~500 mg/L时,钟反应时间一般在0.5~2 h;而高的有机污染物浓度如COD达5000~45000 mg/L时,钟反应时间则达4~14 h。一般情况下,钟作用时间宜通过试验进行确定。间接消耗时间为H2O2投加完成后的继续反应时间,主要作用一是消耗掉体系中剩余的H2O2,使其不断转化为˙OH,进而促使有机物的继续分解转化;二是消除体系中残留H2O2对COD测定的影响。间接消耗时间,可通过反应体系pH的小幅上升来判断确定。试验研究表明,间接消耗时间大持在0.5~3 h。

经过一体化生态污水处理系统处理后经消毒后可直接排放或回用,设备简单,操作方便。

晋城地埋式一体化污水处理设备处理方法

消毒采用直接投加次氯酸na,杀菌效果好,设备简单,操作方便。

系统控制由西门子PC机组装,配套触摸屏控制,具有自动化程度高,操作管理简单等特点。

全自动运营,系统运行过程中只需人员看管。

超声波再生法

由于活性炭热再生需要将全部活性炭、被吸附物质及大量的水份都加热到较高的温度,有时甚至达到汽化温度,因此能量消耗很大,且工艺设备复杂。其实,如在活性炭的吸附表面上施加能量,使被吸附物质得到足以脱离吸附表面,重新回到溶液中去的能量,就可以达到再生活性炭的目的。超声波再生就是针对这一点而提出的。超声再生的大特点是只在局部施加能量,而不需将大量的水溶液和活性炭加热,因而施加的能量很小。

研究表明经超声波再生后,再生排出液的温度仅增加2~3℃。每处理1L活性炭采用功率为50W的超声发生器120min,相当于每m3活性炭再生时耗电100kWh,每再生一次的活性炭损耗仅为干燥质量的0.6%~0.8%,耗水为活性炭体积的10倍。但其只对物理吸附有效,目前再生效率仅为45%左右,且活性炭孔径大小对再生效率有很大影响。

微波辐照再生法

微波辐照再生法是在热再生法基础上发展起来的活性炭再生技术。其原理是以电为能源,利用微波辐照加热实现再生。试验中的再生效率出现在功率为HI(W),辐照时间约为80s时。比较你好差S可知,对再生后活性值恢复影响大的是微波功率,其次是辐照时间,后是活性炭的吸附量。微波辐照法再生活性炭的时间短。能耗低、设备构造简单,具有较好的应用前景。

纤维转盘过滤系统结构及工作原理

纤维转盘过滤系统由用于支撑滤布的垂直安装于中央集水管中的平行过滤转盘串联组成,一套装置的过滤转盘数量一般为2~20个,每个过滤转盘由6小块扇形组合而成;过滤转盘由防腐材料制成,每片过滤转盘外包有纤维毛滤布;反冲洗装置由反洗水泵、反抽吸装置及阀门组成,排泥装置由排泥管、排泥泵及阀门组成;排泥泵与反洗水泵为同一水泵。

纤维转盘的过滤介质为尼龙纤维毛滤布,滤布以聚酯纤维作为绒毛支撑体,其标称孔径为10μm,滤布介质有3~5mm的有效过滤深度,可使固体粒子在有效过滤厚度中与过滤介质充分接触,将超过尺寸的粒子截获,滤布的有效深度还能够存储捕获的粒子,减少反冲洗流量,同时还可减少正常运行时的水头损失。

晋城地埋式一体化污水处理设备纤维转盘过滤系统运行周期包括过滤、反冲洗和排泥三个阶段。过滤过程中滤盘不转动,随着滤布表面截留物的累积,过滤通量的降低,滤池液位上升,当该池内液位到达清洗设定值(高水位)时,PLC即可启动反抽吸泵,开始清洗过程,清洗时通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀,实现滤盘的交替清洗;反抽吸机构与滤布接触面积很小,反冲洗面积瞬间约为池内单盘面积的1%,因而使得反洗效率非常高,并且不影响其他滤布表面的过滤,进而实现整套装置的连续过滤;滤池的过滤转盘下设有斗形池底,有利于池底污泥的收集,经过一设定的时间段,PLC启动排泥泵,通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统;排泥间隔时间及排泥用时可予以调整。

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