100吨生活污水处理设备价格
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设备尺寸需更具污水水质和出水标准计算,运费需根据实际距离和设备大小计算,做污水处理设备,请相信我们是专业的。
处理水量在0.5立方-500立方之间的设备我们都可以生产。
处理生活污水、医院污水、工厂污水、我们都会有专门的方案。
因此,污水经WSZ系列污水处理设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。WSZ-AO系列污水处理设备除了采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、消音器等),还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料,使设备运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。WSZ-AO系列污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏系统,设备可靠性好,因此平时一般*专人管理。只需每月季度的维护和保养,本工程采用生物膜法:缺氧----好氧(A/0)处理工艺。A/O即缺氧+好氧生物接触氧化法是一种成熟的生物处理工艺,具有容积负荷高、生物降解速度快、占地面积小、基建投资和运行费用低等优点,可替代原有城市污水处理采用的普通活性污泥法,特别适用于中、高浓度工业废水的处理,且投资省、占地少、处理效率高。该工艺采用生物接触氧化和沉淀相结合的方法。
工艺成熟、可靠。设备中沉淀污泥,一部分污泥中由于溶解氧的作用进一步得到氧化分解,一部分气提至沉砂沉淀池内,系统污泥只需定期在沉砂沉淀池中抽吸。系统中风机、潜污泵等主要控制设备的工作程序输进PLC机,达到自动工作,以减少操作工作量,并可减少不必要的人为损坏。生产排放的污水经管网系统汇集后,经粗格栅后进入后续处理系统。粗格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物。以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷,为系统的长期正常运行提供保证。用于调节水量和均匀水质,使污水能比较均匀进入后续处理单元。调节池内设置预曝气系统,可提高整个系统的抗冲击性,及减少污水在厌氧状态下的恶臭味,同时可减少后续处理单元的设计规模,污水池内设置潜污泵,用以将污水提升送至后续处理单元。在缺氧池内设置性填料,用于拦截污水中的细小悬浮物,并去除一部分**物。该缺氧池经回流后的硝化液在此得到反硝化脱氮,提高了污水中氨氮的去除率。经缺氧处理后的污水进入好氧生物处理池。原污水中大部分**物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的**物为食料,将污水中的**物分解成无机盐类,从而达到净化目的。好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供。
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染料生产过程中,通常会产生大量的高盐度、高色度以及高废水。这类工业废水中的bod5、codcr比值一般都小于0.4,所以采用生物降解技术效果不明显;由于废水中含盐,可降低废水生物降解性,因此生化处理之前需对其预处理。实践中,可用卷式纳滤膜对二苯乙烯双三嗪型荧光增白染料水溶液进行脱盐、浓缩处理,1.8mpa压力下经过纳滤膜处理,nacl的浓度从原来的1.05摩尔每升降低到现在的0.049摩尔每升,废水中成分的截留率**过了99%。同时,还可利用卷式反渗透膜对腈纶丝洗涤废液进行处理,进膜废液中己内酰胺单体质量浓度**过2000mg/L时,单体浓缩**过10倍,截留率也在80%左右;透过液可用于工艺用水,能够有效节约新鲜软水,经济效益显着。此外,醋酸纤维素纳滤膜也可以有效处理染料废水,即其可对活性艳红以及x-3b水溶液进行有效的分离,ca纳滤膜能的活性染料印染废水处理以及染料回收效果也比较显着。在利用膜技术处理造纸废水时,膜系统设计、膜以及相关设备的选型非常重要。造纸工业废水温度一般都比较高,而且其酸碱度范围也比较宽,因此实践中应当优选耐温、耐化学腐蚀的高分子膜,以聚矾、含氟聚合物以及聚矾酞胺和其他相关聚合物为材料,制作uF膜或者Ro膜等。造纸废水中的成分非常的复杂,而且浓度也非常的高,建议选用流动性能较好的管式或者板式uF、Ro设备,只有这样才能获得良好的处理效果。在膜系统选型设计过程中,uF、Ro膜法在恒定操作过程中对造纸废水进行处理,其透水通量会随着溶液浓度的不断增加而显着降低。基于膜分离技术方法考虑,可选的设计方法有以下几种,如下图所示。
对于上图中a膜系统而言,是一种Ro工厂化模式,对处理低浓度的造纸废水效果非常的明显。如图a所示,当造纸废水经过膜组件时,可去除其中大约5%至20%的稀溶液。*二种类型,如图b所示的系统设计方案,在超滤系统中的应用效果更为显着,主要是因为系统组件量相对较少,而且回路溶液可循环流动,直至浓度达标。*三种类型,如图C所示的系统设计方案,实际上一个多段、连续的系统,在每一段供给液都经过循环和浓缩,较终达到所需的浓度。从操作程序来看,图C系统更加适合造纸废水的超滤、纳滤以及反渗透。以下将以多段连续过滤膜系统为例,就其膜法处理流程进行分析,图2所示,根据图1中的C图所蕴含的概念进行设计。
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对于含油废水而言,其主要源于工业油田生产过程中的采水、金属切削以及冷轧乳化液和清洗液等。对于这些工业废水中所含有的油脂而言,多以浮油、分散油或者乳化油等形式存在,其中乳化油分离难度较大。在此过程中,如果采用电解、化学法对其进行分离,则费用会非常的高;然而,膜技术在含油工业废水处理中的应用,尤其数应用的透过液可有效去除COD、油脂。同时,浓缩液还可深加工处理,实现油循环的回收利用。目前,国内一些学者、*们,利用中空的纤维超滤器,对油田注水站回注水做了大量的试验,并在此基础上开发出了膜组件,其比常规性的中空纤维组件要大3倍左右;如果压差在0.08MPa时,则上述纤维超滤器的通量较大。同时,Reed等还进一步分析和研究了利用截留对分油脂废水的处理,在表面荷负电以及截留相对分子质量在10万、或者表面不带电的聚亚乙烯氟超滤膜技术在油脂金属废水中的处理效果。当其质量浓度在50mg/L,而且总悬浮固体质量浓度不**过25mg/L时,荷电膜油脂的有效去除率可达97%以上。值得一提的是:某汽车生产企业采用管式的超滤膜组件对车间生产过程中所排放的大量含油以及洗涤废水进行处理,其膜面积达到了180平方米,对浓缩废水中的油分进行处理,然后离心分离浓缩液,较终得到的产品油可以直接在市场上出售。移动电极ESP(MEEP—ESP)。移动电极技术成功地解决了沉积在收尘较板上的高比电阻微细粉尘用振打方式难清除这一难题。其基本原理是,将收尘较板做成可以上下移动的形式,再用旋转的刷子在下部灰斗内侧刷掉被捕集的粉尘,始终保持收尘较板表面相对清洁,且清灰在非气流区进行,从而有效防止反电晕的形成和粉尘振打二次飞扬的发生,确保高效除尘。
由于混合液在反应池中循环流动,因此,在短期内(如一个循环)呈推流状态,而在长期内(如多次循环)又呈混合状态。同时,污水在沟内的停留时间较长,这就要求沟内有较大的循环流量(一般是污水进水流量的数倍乃至数十倍),进入沟内的污水立即被大量的循环液所混合稀释,因此氧化沟既可杜绝短流又可以提供很大的稀释倍数,从而提高缓冲能力,有很强的耐冲击负荷能力,对不易降解的**物也有较好的处理能力。具有明显的溶解氧浓度梯度,有利于形成硝化—反硝化的生物处理条混合液在曝气区内溶解氧浓度较高,然后在循环流动中逐步下降,到下游区溶解氧浓度很低,基本上处于缺氧状态,出现明显的溶解氧浓度梯度,从而形成硝化—反硝化条件,有利于氮的去除,同时还可以通过反硝化很好地补充硝化过程中消耗的碱度功率密度不均匀分配有利于氧的传质、液体混合和污泥絮凝,由于氧化沟曝气设备的不均匀设置,使氧化沟内存在2个能量区:一个是设有曝气装置的高能量区,一个是非曝气区的低能量区。在这两者之间的过渡区,可以认为是能量由高变低的消散过程。高能量区一般具有大于100s-1的平均速度梯度(G);低能量区平均速度梯度通常小于30s-1。当系统中的G值较低时,混合液中的固体就能产生良好的生物絮凝。这样,氧化沟中的非曝气部分就提供了对絮凝有利的条件。氧化沟的处理能力**其他生物处理系统,其重要原因就在于它具有*特的水力混合性能,这种混合作用对于**碳、氨、硝酸盐和固体的去除皆有重要作用。氧化沟中的曝气装置不是沿沟长均匀分布的,而是集中布置在几处,所以氧化沟可比其他系统以低得多的整体功率密度来维持液体流动、固体悬浮和充氧,能量消耗低。另外,氧化沟遵守动量守恒原则,一旦池内混合液被加速到所需流速时,维持循环所需要的水力动力只要克服沿程和弯道的水头损失即可,在循环流动中产生的循环或对流混合能够增强其自身的搅动作用。这样,为了保持使固体悬浮的速度,所需要的单位容积动力就大大低于其他系统。
氧化沟较根本的特点是曝气池呈封闭的沟渠形,而沟渠的形状和构造则多种多样,沟渠可以呈圆形和椭圆形等,可以是单沟系统或多沟系统。多沟系统可以是互相平行、尺寸相同的一组沟渠,也可以是一组同心的互相连通的环形沟渠,有与二次沉淀池分建的,也有合建的氧化沟。氧化沟运行的灵活性还表现在可以通过自由改变出水堰的高度调节曝气机的曝气强度,达到不同的充氧效果。氧化沟的水力停留时间和污泥龄都比一般生物处理法长,悬浮状**物可以与溶解性**物同时得到较彻底的稳定,所以氧化沟不要求设置初沉池。由于氧化沟工艺的污泥龄长、负荷低,排出的剩余污泥已得到高度稳定,剩余污泥量也较少,因此不再需要消化池消化。虽然氧化沟采用的水力停留时间较长,但总占地面积不仅没有增大,相反还可缩小。
根据沉淀器置于氧化沟的不同部位,一体化氧化沟可分为3类:沟内式、侧沟式和中心岛式。沟内式一体化氧化沟将固液分离器设置于氧化沟主沟内,其主要优点是较为节省占地,但由于主沟水流要从固液分离器的底部组件通过,流态复杂,不利于固液分离与污泥回流,主要应用型式有BMTS式、BOAT式、C型沟内式、D型沟内式、管式和多斗式等。侧沟式一体化氧化沟将固液分离器设置在氧化沟的边墙上或外侧,由于减少了水头损失和主沟紊动对分离器的影响,其水力条件和水流流态都比沟内式一体化氧化沟优越,使得氧化沟整体效率更高,主要型式有边墙和中心隔墙式、竖向循环式、侧渠式和斜板式等。中心岛式一体化氧化沟是将固液分离器设置在氧化沟的中心岛处,由于消除了分离器对主沟中流态的影响,减少了水头损失,故节省了曝气设备的能量,同时充分利用了氧化沟中心岛部分的空间,故减少了占地。