WSZ-AO-5地埋式一体化污水处理装置
更新时间:2024-07-17 07:00:00 信息编号:20791802 发布者IP:144.255.86.237 浏览:10次![](https://static.11467.com/img/ab-prev-0.png)
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- 供应商
- 潍坊帝洁环保设备有限公司 商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第2年主体名称:潍坊帝洁环保设备有限公司组织机构代码:91370702MA3Q3YP20X
- 报价
- 人民币¥35000.00元每件
- 品牌
- 帝洁环保
- 型号
- WSZ-0.5
- 产地
- 潍坊
- 关键词
- WSZ-AO-5地埋式一体化污水处理装置
- 所在地
- 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
- 手机号
- 15762525161
- 联系人
- 李娟 请说明来自顺企网,优惠更多
- 让卖家联系我
产品详细介绍
WSZ-AO-5地埋式一体化污水处理装置
WSZ系列污水设备请来电:帝洁环保
WSZ-0.5、WSZ-1、WSZ-1.5、WSZ-2、WSZ-2.5、WSZ-3、WSZ-4、WSZ-5、WSZ-10型号齐全。
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用于生活污水、医疗污水及其他各种污水的处理。
生物吸附:生物吸附概念早由Ruchhoft提出,他利用活性污泥去除水中的放射性核素Pu,并认为Pu的去除是由于微生物的繁殖形成具有较大面积的凝胶网,使微生物具有吸附能力.大量研究结果表明,一些微生物,如细菌、真菌、酵母和藻类等,对金属有很强的吸附能力.生物质吸附金属的机理十分复杂,它们对重金属的作用可以分为生物吸附和生物积累两个不同的生物化学过程.生物积累仅发生在活细胞内,当活细胞生存在环境中时,它可以通过多种机理,包括运输以及细胞内外的吸附来“**”本身的金属含量.已提出的金属运送机制有脂类过度氧化、复合物渗透、载体协助及离子泵等.生物积累是一个主动过程,它比生物吸附慢得多,是通过微生物的新陈代谢伴随着能量消耗进行的.由于这一过程和细胞代谢直接相关,因此,许多影响生物活性的因素都能影响金属的吸附.随着生物技术的发展,对微生物与重金属及放射性核素之间相互作用机制的研究不断深入,人们逐渐认识到利用微生物治理放射性废水污染是一种
有应用前景的方法.用微生物菌体作为生物处理剂,吸附存在于水溶液中的铀等放射性核素,、成本低、耗能少,且不产生二次污染物,可以实现放射性废物的减量化目标,为核素的回收利用或地质处置创造有利条件。
当循环冷却水浓缩倍数较低(≤2)而且较稳定时,可以采用”**比例式投加法”(SY-1型)。这种投加方法选用能够输出频率信号的显示仪表,同时转换成 4-20mA的电流信号由计算机控制系统进行采集并处理,再转换成频率信号送至计量泵,计量泵能够接受这一变化的频率信号。当频率信号随着循环冷却水系统补充水量的变化而同步变化时,计量泵接受并执行的加药量也随之同步变化,从而准确地实现自动控制加药。扬子石化公司炼油厂循环冷却水处理的自动控制加药装置即按 照此原理设计。
采用化学方法使溶解状态的污染物从真溶液状态下析出,形成具有固相界面的胶粒或微小悬浮颗粒;选用而又经济的吸附剂将污染物、色度等从污水中分离出来;然后采用微观物理吸附法将污水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体;再依靠旋流和过滤水力学等流体力学原理,在自行设计的SPR高浊度污水净化器内使絮体与水 分离;清水经过罐体内自我形成的致密的悬浮泥层过滤之后,达到三级处理的水准,出水实现回用;污泥则在浓缩室内高度浓缩,定期靠压力排出,由于污泥含水率低,且脱水性能良好,可以直接送入机械脱水装置,经脱水之后的污泥饼亦可以用来制造人行道地砖,免除了二次污染。
目前污水处理自动控制中存在以下问题:
① 传统污水处理自动控制系统要求建立的数学模型,并且提出遵循一些比较苛刻的线性化假设,然而实际污水处理系统由于存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不性等,一般无法获得的数学模型和与实际相符的假设,因此采用传统控制理论建立的污水处理自动控制系统在实际工程应用上存在出水水质波动较大等问题。
② 污水处理自动控制系统中所采用的一些自动化检测设备、仪表的功能目前还很不完善,在实际检测中达不到预期效果、误差很大,因此依靠这些检测设备判断污水处理情况并实施自动控制,往往很难达到处理水质达标排放和节约能源的目的。
③ 国内外许多学者为**污水处理厂的处理效率和降低能耗开展了许多实时控制研究,如采用ORP、DO和pH值作为控制参数来控制出水水质和减小曝气量,但这些方法也存在一些问题,例如控制污水处理厂硝化—反硝化过程所使用的ORP就很难判定,因此绝大多数基于ORP控制的污水处理厂也执行时间控制,作为当控制器无法找到ORP特征点时的应急控制,这样就导致许多污水处理系统实际上仍然采用的是按时间控制整个处理过程。
BABE池经间歇曝气后富含硝化菌的混合液、内回流与进水一起进入A/O工艺主流程,可实现充分的反硝化脱氮,强化了系统对氮的去处作用。
超声吹脱处理氨氮
超声吹脱法去除氨氮是一种新型、的高浓度氨氮废水处理技术,它是在传统的吹脱方法的基础上,引入超声波辐射废水处理技术,将超声波和吹脱技术联用而衍生出来的一种处理氨氮的方法。
将这两种方法联用不仅改进了超声波处理废水成本较高的问题,也弥补了传统吹脱技术去除氨氮不佳的缺陷, 生吹脱法在 处理氨氮的效果的同时还能对废水中物的降解起到一定的**作用。
技术特点:
(1)高浓度氨氮废水采用90年代——超声波脱氮技术,其总脱氮效率在70~90%,不需要投加化学药剂,不需要加温,处理,处理效果稳定。
(2)生化处理采用周期性活性污泥法(CASS)工艺,建设,具有 特的生物脱氮功能,处理,处理效果稳定,耐负荷冲击能力强,不产生污泥膨胀现象,脱氮效率大于90%,确保氨氮达标。
好氧生物处理法
好氧生物处理就是在充分供氧或者供气的条件下,借助好氧微生物(主要是好氧细菌)或兼性好氧微生物,将污水中物氧化分解成较稳定的无机物的处理过程。处理过程中,废水中的一部分物在细菌生命活动过程中被同化、吸收,转化成增殖的细菌菌体部分,另一部分物则被氧化分解成简单的无机物(如二氧化碳、水、硝酸根离子等),并释放能量供细菌等微生物生命活动的需要。
生物还原:利用微生物将金属离子还原.如果该金属离子的还原态毒性较小,溶解度较低,则可以降低该金属离子的毒性并使之沉淀.已有研究表明,自然界中存在许多微生物可以还原As(V)、Se(VI)、Cr(VI)、Fe(III)、Mn(VII)等金属离子.例如,许多好氧和厌氧细菌利用基于细胞色素的呼吸链和还原酶,通过不同的底物转移电子,可以将Cr(VI)还原为Cr(III).研究表明,Escherichiacoli、Desulfovibriodesulfuricans和Geobactersulfurreducens中的氢化酶可以在氢存在的条件下,将放射性核素Tc(VII)还原,从而形成氧化物沉淀.16SrRNA基因分析结果表明,这些微生物几乎都属于原核微生物.到目前为止,人们关于真核微生物转化重金属和放射性核素知之甚少。
能耗低:好氧法需要消耗大量能量供氧,曝气费用随物浓度增加而增大,而厌氧法不需要充氧,产生的沼气还可以作为能源。废水物达到一定浓度后,沼气能量可以抵偿所消耗的能量。
③负荷高:通常,好氧法的容积负荷为2~4kg/(m³.d),而厌氧法为2~10kg/(m³.d),高的可达50kg/(m³.d).
④剩余污泥数量少,浓缩性、脱水性良好:好氧法每去除1公斤BOD将产生0.4~0.6公斤生物量,而厌氧法去除1公斤COD只产生0.02~0.1公斤生物量,其剩余污泥只有好氧法的5%~20%。
⑤氮、磷的营养需要量较少:好氧法一般要求BOD:N:P为100:5:1,而厌氧法的BOD:N:P为100:2.5:0.5,处理氮、磷缺乏的工业废水所需投加的营养盐量较少。
⑥厌氧处理过程有一定的杀菌作用,可以杀死废水和污泥中的寄生虫卵、病毒等。
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