小宇环保公司污水处理设备按照材质来分类:有玻璃钢材质的、有碳钢材质的、有塑料材质的、有MBR膜材质的地埋式污水处理设备。
按照处理污水的水量分为大、中、小型的污水处理设备。
每天处理5吨-50吨的污水为小型的污水处理设备。
每天处理50吨-100吨的污水为中型的污水处理设备。
每天处理100吨-500吨的污水为大型的污水处理设备。
每台污水处理设备的处理水量不同,价格不同、欢迎新老客户朋友来电咨询。
漯河一体化污水处理设备系统
悬浮物含量高,平均悬浮物含量高达40000mg/L;
温度高,平均水温达70℃,蒸馏釜底排出的废水温度高达100℃;
浓度高,废水的COD高达2-3万,包括悬浮固体、溶解性COD和胶体,**物占93%-94%,无机物占6%-7%,**物的成分是碳水化合物,其次是含氮化合物,生物菌和未分解出去的产品:如丁醇、乙醇等,此外还有500mg/L的**酸;废水含有约500mg/L左右的**酸,废水呈酸性,运行初期可考虑加碱或污泥的回流以平衡废水的酸碱度,运行稳定后系统具备足够的缓冲能力,则不需要加碱或回流;无机物主要是来自原料中的灰尘和杂质。糟液中含有大量的**物,并具有良好的可生物降解性能。所以,糟液的常规综合治理流程是以生物处理中的厌氧反应器为核心,以回收糟液中的潜有能源和其他资源。为了保证糟液通过厌氧反应器回收沼气的效果,糟液在进入反应器前应进行预处理。
通过厌氧反应器,将糟液中较大部分**物转化为沼气,糟液的COD值也大幅度下降,但残存的**物浓度仍不能满足国家规定的排放标准的要求。须接受进一步的处理,若先进行好氧生物处理,随后再进行以混凝过程和氧化吸附等技术后处理,满足排放标准的要求。混凝、过滤、氧化和吸附等处理方法称为深度处理。糟液综合治理的常规流程可归纳为预处理,厌氧生物处理、好氧生物和深度处理等四部分组成。混凝过程是指向水中投加混凝剂使水中悬浮物质以及难以自然沉降的胶体物质和细小的颗粒,失去动力和带电稳定性,聚集成较大尺寸的颗粒而沉降去除。*们对混凝机理进行的大量研究发现混凝过程主要有四种混凝作用:压缩双电层作用、吸附一电中和作用、吸附一架桥作用和网捕一卷扫作用。压缩双电层作用:水中胶粒通常带负电,当加入混凝剂时,混凝剂会水解产生高价态正电荷离子,由于静电引力的作用,混凝剂水解产生的高价态正离子会置换出胶体颗粒表面原来的低价态正离子,这时双电层仍保持电中性,但厚度却变薄了。吸附一电中和作用:胶体颗粒表面吸附反离子,这些反离子会与胶体所带电荷发生中和反应,可能中和掉一部分电荷,这样会降低其之间的静电斥力,有利于胶体颗粒聚沉;可能中和掉全部电荷,使胶体表面电荷为零;也可能使胶体带上反电荷,发生再稳现象。
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本废水处理站所用的物化+生化的基本工艺路线是炼油废水处理广泛采用的路线,也是经实践检验行之有效的路线,但出水水质却不达标。经现场调研分析,问题包括以下五方面:生化反应池容积偏小,有效容积仅800 m3,以实际进水水质核算COD容积负荷为1.16 kg/(m3·d),NH3-N容积负荷为0.22 kg/(m3·d),此负荷对于生化性较好的生活污水偏高,对比文献中几个类似水质案例其负荷也偏高,对于生化降解性较差的炼油石化废水更是明显不合理,这是该站污水 处理长期不达标的主要原因。炼油废水水质因原油油品、产品调整等原因存在经常性波动,而活性污泥法工艺本身对炼油废水的冲击负荷耐受力不足,一次冲击往往导致系统数日无法正常运行。供氧装置采用穿孔曝气装置,陈旧、落后且破损较多,溶解氧传质效果差,曝气分布不均,实测溶解氧<1 mg/L。合建式曝气沉淀池自身存在缺陷。这种曝气池的污水在池中短路机会多,实际水力停留时间往往仅为名义停留时间的1/5~1/3,实际属于短时曝气。此池型30多年前在国内曾一度流行,但在随后的实践过程中逐渐被淘汰、消失。未能提供硝化反应所需的较佳pH环境,炼油废水在生化降解过程中,因硫化物被微生物氧化以及硝化反应,污水的pH很快由8.0~8.5下降到5.5~6.0,而硝化菌对pH变化十分敏感,其中亚硝酸菌和硝酸菌分别在pH为7.0~7.8和7.7~8.1时活性较强,pH**出此范围,亚硝酸菌和硝酸菌活性就大大减少,当pH降到5~5.5时,硝化反应几乎停止。
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生物膜法中较常用的一种生物器。使用的生物载体是小块料(如碎石块、塑料填料)或塑料型块,堆放或叠放成滤床,故常称滤料。与水处理中的一般滤池不同,生物滤池的滤床暴露在空气中,废水洒到滤床上。布水器有多种形式,有固定式的,有移动式的。回转式布水器使用较广。它以两根或多根对称布置的水平穿孔管为主体,能绕池心旋转。穿孔管贴近滤床表面,水从孔中流出。布水器的工作是连续的,但对局部床面的施水是间歇的,这承继了污水灌溉间歇灌水的概念。滤床的下面有用砖或特制陶块、混凝土块铺成的集水层。再下面是池底。集水层和池外相通,既排水又通风。工作时,废水沿载体表面从上向下流过滤床,和生长在载体表面上的大量微生物和附着水密切接触,进行物质交换。污染物进入生物膜,代谢产物进入水流。出水并带有剥落的生物膜碎屑,需用沉淀池分离。生物膜所需要的溶解氧直接或通过水流从空气中取得。在普通生物滤池中,生物粘膜层较厚,贴近载体的部分常处在无氧状态。