简介
一种操作简单、高转化率、高纯度、多用途、环保型化学法中、小型二氧化lv多级发生器。这种二氧化lv发生器,是由釜式反应器通过耐suan导管和水射式真空机组组成。釜式反应器采用的是两级或多级反应器,主反应釜内设有空气分布器,副反应釜设置了平衡管,使反应更,反应后的残液可达标排放。生成的二氧化lv制得水溶液,也可以制得稳定二氧化lv溶液。
产品性能及特性
1、采用优质玻璃钢复合材料制造,具有抗酸、抗碱、耐拉、抗压、抗;中击、强度高等优点,使用寿命可与建筑同步。
2、玻璃钢一体化污水处理设备密封性好,不渗漏,彻底防止传统砖砌化粪池地下水渗漏所产生的污染问题。提高了环境的功能,改善了化粪池运行,保证了化池厌氧腐化的功能,实践证明,清掏时间是砖砌化粪池的三至五倍,对物业管理带来较大方便。具有较好的环保效益。
3、重量轻,便于运输。产品整体成形,*拼装,安装快捷。
4、抗压强度高,可安装在绿化草坪中,也可安装于道路下。
5、工厂化整体形生产,缩短了建筑后期的建筑工期,当日安装当日使用,提高了工效,提高了房地产业的经济效益和社会效益。
6、占地面积小:新型玻璃钢化粪池是砖砌化粪池面积的45-55%,池内化粪容积约为砖砌化粪池的1/3而化粪功能达到砖砌化粪池的2/3大大节约了在建成本,增加了绿化面积,美化了环境。
7、采用圆筒型外壳,筒壁采用环缠和交插缠绕,抗压强度较高,经有关部门检测各项性能指标均符合设计要求,安装结束做好地坪后,经数次测检,15T卡车在上部辗压不沉降、不变型。
8、总成本低:新型化粪池物美**,经济成本与土建砖砌混池相比,总成本要低25-55%。
医疗污水处理的原则
1全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。
2减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。
地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。
水解酸化池可以替代初沉池,提高污水可生化性,同时也可以在一定程度上降低 COD总量、 将污水中不易生物降解的大分子**物降解为易于生物降解的小分子**物, 这对于难降解**废水的治理十分重要。目前已知水解酸化法对城市污水、印染废水、制药废水、造纸废水、 啤酒废水、 化工废水和合成洗涤剂废水等多类废水很有效, 而且悬浮物去除率高,去除的悬浮物可以在水解反应器中部分消化。 水解酸化法去除悬浮物的特点, 在工艺开发初期主要应用于污水、 污泥处理方面; 近年来, 又用于去除高悬浮物和脂类物质, 如酒糟废液、活性污泥、乳制品废水和畜禽粪便废水等。不同类型的污水水解酸化池的停留时间也不同。
污水处理设备生物膜法
1.生物膜法工艺类型。润湿型:生物滤池、生物滤塔、生 物转盘。浸没型:接触氧化、滤料浸没在滤池中。流动床型: 生物活性碳,砂粒介质悬浮流动于池内。带式压滤机
2.原理。由于生活污水中含有大量的**成分,生物膜 法依靠固定于载体表面上的微生物膜来降解**物,由于微 生物细胞几乎能在水环境中的任何适宜的载体表面牢固地 附着、生长和繁殖,由细胞内向外伸展的胞外多聚物使微生 物细胞形成纤维状的缠结结构,因此生物膜通常具有孔状结 构,并具有很强的吸附性能。
生物膜附着在载体的表面,是高度亲水的物质,在污水 不断流动的条件下,其外侧总是存在着一层附着水层。生物 膜又是微生物高度密集的物质,在膜的表面上和内部生长繁 殖着大量的微生物及微型动物, 形成由**污染物→细 菌→原生动物(后生动物)组成的食物链。生物膜是由细菌、 真菌、藻类、原生动物、后生动物和其他一些肉眼可见的生物 群落组成。污水在流过载体表面时,污水中的**污染物被 生物膜中的微生物吸附,并通过氧向生物膜内部扩散,在膜 中发生生物氧化等作用,从而完成对**物的降解。生物膜 表层生长的是好氧和兼氧微生物,而在生物膜的内层微生物 则往往处于厌氧状态,当生物膜逐渐增厚,厌氧层的厚度** 过好氧层时,会导致生物膜的脱落,而新的生物膜又会在载 体表面重新生成,通过生物膜的周期更新,以维持生物膜反 应器的正常运行。
易生物降解COD(Readily Biodegradable Chemical Oxygen Dem and ,RBCOD)的含量是影响生物脱氮除磷效果的重要因素之一(Ahn et al., 2006).水解酸化过程可以将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质,小分子物质进一步转化为挥发性脂肪酸,从而增加溶解性**物与易生物降解**物的比例(康晓荣,2013;曹艳晓,2010).同时,外加水解酶,如淀粉酶、蛋白酶等也可以促进污泥中的悬浮固体溶解和大分子**物降解,强化污泥水解,缩短污泥水解时间,改善污泥性能(罗琨等,2010;陈小粉等,2011).另外,本课题组前期研究表明(贾瑞来等,2016),蛋白酶的加入对MW-H2O2-OH预处理后污泥的水解确实有促进作用,可以缩短污泥水解时间,0、30、60、120、180 mg · g-1(蛋白酶/TS)的投加量中优化投加量为30 mg · g-1(蛋白酶/TS),优化的水解酸化时间为4 d.
响应面分析法是一种较为常用的近似模型,通过数学与统计学的方法进行模型构建、试验设计、因素评价及参数优化(李秋成等,2012),是一种较优越的解决多变量问题的统计工具,其优越性已被众多研究者关注并应用于环境工程领域.
针对微波-过氧化氢-碱预处理后污泥中碳源可利用性偏低问题,作者前期已采用单因素法研究了水解温度、水解酸化时间和蛋白酶投加量对于MW-H2O2-OH预处理后污泥水解酸化的影响.基于此,本研究采用响应面分析法,选择水解温度、水解酸化时间和蛋白酶投加量作为自变量,以总挥发性脂肪酸浓度和溶解性COD(SCOD)浓度作为响应值,通过批量试验,进一步优化MW-H2O2-OH预处理后污泥的水解酸化操作条件,同时对优化工艺条件下污泥上清液的碳源组成和可利用性进行评估,以期为后续的污泥高效资源化利用提供科技支撑.
地埋式生活污水处理设备机理介绍
地埋式生活污水处理设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业**污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法,水质参数按一般生活水水质,进水BOD 20Omg/l,出水BOD 20mg/l指标设计,总共有六部份组成:(1)初沉池;(2)接触氧化池;(3)二沉池;(4)消毒池、消毒装置;(5)污泥池;(6)风机房、风机;
现对该地埋式生活污水处理设备论述如下:
(1)初沉池:地埋式生活污水处理设备的初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:WSZ-A O.5-5m3/h不设初沉池)
(2)接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为 1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。(注WSZ-A 0.5-5T/h,接触池为二级)
催化湿式氧化法
传统湿式氧化法再生效率不高,能耗较大。再生温度是影响再生效率的主要原因,但提高再生温度 会增加活性炭的表面氧化,从而降低再生效率。因此,人们考虑借助高效催化剂,采用催化湿式氧化法再生活性炭。*大学水环境控制与资源化研究国家重点实验 室的科研人员正在开展此方面的研究。随着可持续发展观念的深入人心,活性炭再生工艺与技术日益得到人们的重视。一些传统的活性炭再生技术与工艺在近几年有 了新的改进与突破。同时新再生技术也在不断涌现。虽然这些新兴技术在工艺路线上还不成熟,目前尚无法投入工业使用。但它们的出现为活性炭的再生带来了新思 路与新探讨。
活性炭碳化料市场预测分析
在煤基活性炭液相应主要包括脱色、贵金属回收及水处理等,活性炭应用于各种油品的杂质脱 除及脱 色精制,使油品质量大幅度提高;用活性炭撮黄鑫等贵金属也在国内外金矿得到普遍应用;值得一提的是,在酒类加工中,使用活性炭可以提高酒质的稳定性,延长保存期,使低度酒澄清透明,同时还可以增加酒的风味,改善口感,从而提高了酒的等级。
煤其活性炭市场容量大的应用领域是水处理, 水处理用活性炭分为城市饮用水、家庭饮用水及工业废水治理用活性炭。据报道,国内现有7亿人饮用含 细菌的不符合饮用水标准的水,24%的人饮用水水质不良,严惩危害着人们的生存和健康。活性炭可以除去水中微量的**物,如表面活性剂、酚类、胺类等,使水质得以净化,因此活性炭在我们城市饮用水领域应用市场很大。
在煤基活性炭的气相应中,其主要用于气体净化和溶剂回收,工业废气的治理,烟气脱 硫以及毒气防护等。在原子反应堆或应用放射性的一些领域,活性炭可用于吸附清除放射性气体和蒸汽,防止放射性污染;在使用汽油、苯等挥发性溶剂的工业部门及汽车行业,用活性炭吸附回收挥发性溶剂和汽油一,既保护人们的工作环境不被污染,又减少溶剂的浪费,降低生产成本;防毒 保护是活性炭早的气相应应用领域之一,从次世界大战时起,活性炭就被用做防毒面具,至今仍被广泛应用,只是和当初相比,防毒保护用活性炭的性能已有很大提高。
污泥的厌氧消化分为水解、酸化、乙酸化、甲烷化4个阶段(陆颢文等,2012).污泥水解酸化过程可以产生大量的溶解性**物(SCOD)与挥发性脂肪酸(VFA),这些物质可以为生物反硝化脱氮提供优质碳源.水解是污泥厌氧消化过程的限速阶段(Eastman et al., 1981; Eliosov et al., 1995),微生物细胞壁阻碍了污泥中**物的释放与利用,而污泥预处理技术能够很好地实现污泥溶胞.
微波辐射技术作为热处理方式之一,具有加热均匀、升温速度快、易于操控、节能高效等优点因而逐步受到重视并应用于污泥预处理.研究表明,微波-过氧化氢-碱预处理工艺比微波其他组合工艺具有更好的污泥破壁溶胞效果,可以促进污泥中**物的释放与利用.
虽然污泥破解后释放了大量的**物,但因其中包含的一些大分子、难降解**物,导致这些物质较难被生物脱氮除磷过程中的微生物利用.例如,有研究表明,经过MW-H2O2-OH预处理后,污泥释放的易生物降解COD仅占SCOD的30%,可生物降解COD仅占SCOD的47%左右,这导致只有一部分COD可以促使硝酸盐氮转化为氮气.
带式浓缩脱水一体机布料系统的改造
在泥水进污泥脱水机前含水率一般为99-95,泥水与一定浓度的絮凝剂在稳流混合槽中充分混合以后,污水中的微小固体颗粒聚凝成体积较大的絮状大块同时分离出自由水。絮凝后的污泥被输送到带式浓缩压滤一体机的浓缩装置,在浓缩装置中充分分离污泥中的自由水,经重力脱水区后,形成不流动状态的含水率为96-97%的污泥,然后夹持在上下两条网带之间,经过楔形区、低压区和高压区,在由小到大的挤压力的作用下,后污泥与水分离,形成含水率为75-80%的滤饼排出。然而不同情况的污泥要求不同的工作状态,即使同一情况下的污泥,其泥质也因前级工艺运行状态的变化而改变。
实际运行中,应根据进泥泥质的变化,随时调整脱水机的工作状态,这主要包括带速的调节、带张力的调节以及调质效果的控制。由于每个操作者工作思路不同,以及班组与班组接班相隔的时间,以及其它原因造成的停机,时间上的间隔往往造成稳流混合器里絮凝的污泥聚凝成体积较大的絮状大块,停留时越长这种现象就越严重,当再一次开机时出泥会受絮状大块於泥的堵碍造成其向阻碍小的一方流动,这就造成不是这侧多就是另一侧多,这会使絮凝后的污泥在滤带布泥不均,严重时导致滤带向泥多一侧偏移,使纠偏起不到纠正作用,这时就要求人为及时处理,处理不当就会将造成刮带,铰带,针对这种情况,我们在出料口做如下图改进:
这样改进带式压滤机会使流出的絮凝泥水混合物人为产生一定高度,流入到滤带后会因重力的作用向两侧流动。再经过几道互相交错的泥耙耙后,絮凝后的污泥在上带就很均匀了,再经分离到中间带时就基本达到了均匀,经过这样的改进后,由于布料不均引起的滤带跑偏次数就大大降低、污泥脱水效果也会明显好转
处理范围
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