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山東全偉環保水處理設備有限公司

主營產品: 一體化污水處理設備,氣浮機,小型醫療污水處理設備,二氧化氯發生器,次氯酸鈉發生器,加藥裝置等

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公司信息

人:
柏經理
址:
濰坊市濰城區
編:
261021
鋪:
http://www.598km.com/st581027/
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全偉環保湘西新農村生活污水處理設備品牌
湘西新農村生活污水處理設備品牌
參考價 10000
訂貨量 1
具體成交價以合同協議為準
  • 型號 全偉環保
  • 品牌 全偉環保
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 濰坊市

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更新時間:2020-03-05 10:39:36瀏覽次數:152

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【簡單介紹】
處理量 10m3/h 加工定制
湘西新農村生活污水處理設備品牌,生物脫氮除磷系統內,其菌群主要是:①硝化菌;②聚磷菌;③反硝化菌。廢水中大顆粒的SS主要依靠格柵去除,小顆粒的SS及膠體則依靠化學絮凝、氣浮及生物分解作用去除。

湘西新農村生活污水處理設備品牌???-山東濰坊全偉環保水處理設備有限公司

常規活性污泥法和氧化溝、SBR工藝的比較。①常規活性污泥法適用于中等負荷的大型污水處理廠。②氧化溝法、SBR法的基建費用低,運行費較高。若處理規模為10萬t/d,折舊以20年計,氧化溝、SBR與常規活性污泥法的總處理費用大體相當(處理費=運行費+折舊+固定資產投資貸款利息)。規模越小,氧化溝、SBR的總處理費用越低。因此,對于中小型污水處理廠而言,氧化溝、SBR在經濟上有益。③氧化溝、SBR工藝一般不設初沉池和污泥消化池,處理單元比常規活性污泥法減少50%以上,操作管理簡化;且設備國產化程度高,價格低。3.3.2氧化溝、SBR工藝的比較。①基建費用:SBR是合建式。地價高,有利于SBR,其土建費用較低,但設備費用較氧化溝高。②就進水,BOD5.濃度而言,高,有利于氧化溝;低,有利于SBR。一般以BOD5=150mg/L為界,高于此值,氧化溝建費用低于SBR;低于此值,則反之。③運行費用就曝氣方式而言,氧化溝常用機械式,SBR通常用鼓風式,后者比前者省電;SBR工藝是變水位運行,增大了揚程,因而電耗要比氧化溝小些,運行費用也低些。④SBR工藝的自控要求較高。就出水水質而言,氧化溝是動態沉淀,SBR是靜態沉淀,后者沉淀效率更高,出水水質更好。
工作原理:
污水進入格柵池進行初步過濾,除掉污水中較大的雜質后,經提升泵提升進入間歇式曝氣池,經間歇式曝氣池間歇曝氣,從而去除污水中的部分COD、SS和N-NH3,減少后續MBR反應池的壓力。污水經MBR反應池的曝氣氧化過程后,通過出水管排出的水質可達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A的排放標準。MBR池的污泥部分回流至間歇式曝氣池,從而構成一個循環系統,可使整個設備產泥量大大減少。
<strong>上饒100m3/d污水處理設備工作原理</strong>

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污染物去除原理
(1)SS的去除
廢水中大顆粒的SS主要依靠格柵去除,小顆粒的SS及膠體則依靠化學絮凝、氣浮及生物分解作用去除。
對于養殖廢水現已有成熟工藝,處理效果好壞與預處理的處理效果有很大關系,再由于本工程廢水為干清糞工藝所產污水故采用固液分離機和氣浮機即可。
(2)COD的去除
廢水中的COD主要依靠生化處理去除。廢水的生化處理是在適宜的環境條件下,利用微生物吸附、降解廢水中有機污染物的一種生物處理方法。根據微生物對氧的需求不同,可以把生化處理分為好氧處理和厭氧處理兩大類。
好氧處理是利用微生物在有氧條件下,能將廢水中的一部分有機物用于合成新的細胞,將另一部分有機物進行分解代謝以便獲得細胞合成所需能量的特性,從而去除廢水中有機污染物,其產物是CO2和H2O。好氧處理需要*的供給氧氣,處理速度快,污泥負荷相對低,出水水質好。
厭氧處理是指在厭氧條件下由多種(厭氧或兼性)微生物的共同作用下,使有機物分解并產生CH4和CO2的過程。厭氧分三個階段:
①水解階段:復雜的有機物在厭氧菌胞外酶的作用下,首先被分解為較簡單的有機物,繼而在產酸菌的作用下經厭氧發酵和氧化轉化為乙酸、丙酸、丁酸等脂肪酸和醇類。
②產氫產乙酸階段:產氫產乙酸菌能把除乙酸、甲酸、甲醇以外的一階段產生的中間產物(如丙酸、丁酸等脂肪酸和醇類)轉化為乙酸和氫,并有CO2產生。
③產甲烷階段:產甲烷菌將一二階段產生的乙酸、氫和CO2等轉化為甲烷。
厭氧不需要供給氧氣,污泥負荷相對較高,能處理較難生物降解的物質,但所需時間長,出水一般需要后續處理才能達到排放標準。
(3)BOD的去除
廢水中BOD的去除原理與COD基本相同。

物理化學法
原水→格柵→調節池→絮凝沉淀池→超濾膜→消毒→出水。
運用物理和化學的綜合作用使廢水得到凈化的方法。通常是指由物理方法和化學方法組成的廢水處理系統,或指包括物理過程和化學過程的單項處理方法,如浮選、吹脫、結晶、吸附、萃取、電解、電滲析、離子交換、反滲透等。 1935年W.魯道夫和E.H.特魯尼克開始試驗用物理化學處理系統處理污水。隨著工業的發展,工業廢水水質日趨復雜,廢水中許多污染物,如重金屬離子,用通常的生物處理法難以去除;許多復雜的有機物、生物難以降解;對有毒的污染物其濃度超過微生物的耐受限度時,生物處理法又不適用。為了保護環境和合理利用水資源,廢水排放標準越來越嚴格,對廢水回用率的要求越來越高。因此,70年代以來,物理化學處理法得到廣泛重視和迅速發展。
物理化學處理既可以是獨立的處理系統,也可以是生物處理的后續處理措施。其工藝的選擇取決于廢水水質、排放或回收利用的水質要求、處理費用等。為除去懸浮的和溶解的污染物而采用的化學混凝-沉淀和活性炭吸附的兩級處理,就是比較典型的一種物理化學處理系統。處理過程是在廢水中投加石灰,快速混合后,進行絮凝沉淀,除去大部分懸浮的和膠體的物質,同時除去一部分磷酸鹽。沉淀后的出水,流過活性炭接觸床,由于活性炭的吸附作用,除去溶解的污染物,如溶解的有機物等。活性炭要進行反沖洗和再生。沉淀池的沉渣經脫水、煅燒后,其中石灰可回收利用。



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