哈密地埋式污水处理设备品Pai
今天买到就是赚到!
降价!降价!在降价!
让利!让利!再让利!
一步到位!!
送货到您现场目的地!
比一般的供货商便宜至少10000元您还在等什么?
只需要23800就可买到用来处理10吨一天的污水设备主体
只需要26000就可买到用来处理20吨一天的污水设备主体
只需要28000就可买到用来处理30吨一天的污水设备主体
只需要31800就可买到用来处理50吨一天的污水设备主体
实现自动快速测定我公司生产的生活污水处理设备,具有便于运输、耐腐蚀、重量轻、运转可靠、使用寿命长等显著特点,可以连续不间断进行运行,并且利用活性污泥的GX活性来去除生活污水中的有机污染物,对选择的治理路线进行工艺过程论述,对污水处理的工艺参数、设备等方面进行设计;
污水在流过载体表面时,污水中的有机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,污水处理站界区外1.00米以内的所有工艺管道和线路;切实掌握工程地质与水文地质情况,满足工艺要求的同时,选择合理的结构类型和基础形式,考虑总图布置和建筑物设计符合防火防洪要求。整个站主要为地埋式钢结构设备安装调试,污水处理主要满足使用功能要求,力求简捷、大方、实用。设计与周围建筑物在风格上协调一致。
哈密地埋式污水处理设备品Pai的概述
其它配套环保设备 沉淀设备、加药设备、过滤设备等。适当配以低灌点缀,整个处理站可采用竹篱笆或铁艺围栏进行围挡。影响生物膜工作性能的三个重要指标,生物膜的更新:一是老化膜脱落,新生生物膜又会 生长起来;二是新生生物膜的净化功能较强。
TOC和TOD都是燃烧化学氧化反应,前者测定结果以碳表示,后者则以氧表示。TOC、TOD的耗氧过程与BOD的耗氧过程有本质不同,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也较大。各种水质之间TOC或TOD与BOD不存在固定的相关关系。在水质条件基本相同的条件下,BOD与TOC或TOD之间存在一定的相关关系。生活污水处理设备性能特点:处理能力强、一体化程度高、使用寿命长;可以根据不同生活领域产生的污水特点进行不同的生物化处理有机污染物;根据厂地的当前的大小,可以采用地面式和地埋式进行安装,适用能力强;设备安装方便,而且维护十分方便,采用一体化结构,防止对周边环境造成二次污染。
地埋式一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,有时进行总有机碳和总需氧量的试验,以寻求它们与BOD5的关系,用来处理高含盐类废水,并回收有用物料或盐分,实现资源再利用。高难度废水催化氧化设备用来处理高浓度难生化的化工废水。使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。
地埋式污水处理设备优点
1、KP-PF型一体化污水处理设备经碳钢防腐处理或采用不锈钢构件,现场拼接组合而成,重量轻巧,易于运输,方便安装;一是水力负荷:单位面积滤池或单位体积滤料每天所能 处理的废水量, 包括水力表面负荷和水力何种负荷; 二是 BOD 负荷:单位时间供给单位体积滤料的BOD 量,城市污水 极限值分低负荷(0.15~0.3),高负荷(0.8~1.2);
3、无污染,无异味,减少二次污染;气浮技术近几年来广泛应用于给排水及废水处理中, 大型污水处理厂开展中水水务的主要障碍同样在于要铺设庞大的中水道管网是一种能够兼顾流程简单、投资省、技术成熟、控制方便以及无二次污染等特点的氨氮处理系统。传统氨氮吹脱出来的氨气随空气进入大气,仍然容易引起二次污染,我公司在氨氮吹脱塔后又设置了吸收塔,从而使排向大气的空气为净化后的气体,无污染,三是毒物负荷:单位滤料每天所能承受毒物的量。
2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达20 年以上;节省用地,不需要建房及采暖、保温。,总有机碳(TOC)与总需氧量(TOD)目前应用的5日生化需氧量(BOD5)测试时间长,不能快速反映水体被有机质污染的程度。微电解反应器(炭铁氧化床) 用来提高废水的可生化性,降低废水的COD,有利于后续的生化处理。可以将10000mg/L以上的氨氮废水处理到排放要求。处理后的氨氮浓度在15mg/L以下,管理费用小。
3、本污水处理站处理规模根据地形、周围环境以及进、退水水位置进行合理布置,工程总占地面积约40㎡,调节池采用地下钢筋混凝土池体,其余主体构筑物采用地埋式钢结构设备,构筑物上面覆土,植草绿化,用来处理高浓度有机废水,大幅度降低废水的CO D浓度,废水达标排放或直接达到回用标准。
设计原则
1、生化需氧量(BOD)水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(以mg/L为单位)。。它反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量。生化需氧量愈高,据实验研究,执行国家环境保护政策,符合国家的有关法规、规范和标准;Z大限度的实现了设备的集成,减少占地面积;我公司自行研究开发的BIC,在第二代厌氧反应器基础上进行优化设计,吸收其优点,克服其缺点,形成了ling先国内同行业,具有自己鲜明特色的厌氧处理反应器。
2、 一般生活污水中的有机物需20天左右才能基本上完成*阶段的分解氧化过程,即测定*阶段的生化需氧量至少需20天时间,这在实际工作中有困难。目前以5天作为测定生化需氧量的标准时间,简称5日生化需氧量(用BOD5表示)。耗氧有机污染物是使水体产生黑臭的主要因素之一,污水处理系统的方案设计;设备的供应及安装;控制系统的供应及安装;机房内设备及管道等均在编制范围之内。
3、污水处理地埋式工艺选择应因地制宜,积极稳妥地采用GX、简易易行、节省投资的污水处理工艺,确保污水经处理后达到排放标准;妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣、污泥,避免产生二次污染;节约能源、降低工程基建投资和运行费用,提高管理水平;在污水处理站的设备设计中,采用适合我国国情的污水处理设备及自动化仪表设备,力争技术可靠、运行GX、管理方便、维护简单;为公司的持续性发展创造良好的条件。
结构设计
(1)构筑物使用年限:按照《建筑结构可靠度设计统一标准》,本工程各建构筑物主体结构的设计使用年限为50年;维持生物膜反应器正常运行的 重要环节是生物膜的更新与脱落,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,厌氧层的厚度超过好氧层时,
(2)安全等级:按照《混凝土结构设计规范》以及《砌体结构设计规范》,本工程各建构筑物结构的安全等级为二级;焊条:E43型焊条用于Q235钢的焊接,E50型焊条用于Q345钢的焊接。砌体:对于混合结构±0.000米以下的墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU10非粘土烧结普通砖,生活污水和某些工业废水中所含的碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机化合物在微生物作用下Z终分解为简单的无机物质、二氧化碳和水等。这些有机物在分解过程中需要消耗大量的氧。
(3)抗震等级:按照《建筑工程抗震设防分类标准》以及《建筑抗震设计规范》,本工程建构筑物均按丙类建筑,建筑按抗震设防烈度8度实施抗震构造措施;总有机碳(TOC)包括水样中所有有机污染物质的含碳量,也是评价水样中有机污染质的一个综合参数。微生物的活动与温度有关,测定生化需氧量时一般以20C作为测定的标准温度。
生活污水处理成套设备设备结构:
1、酸解池
2、一级处理池
3、二级处理池
4、沉淀池
5、风机房、消毒池、污泥池
(4)环境类别:按照《混凝土结构设计规范》,本工程混凝土结构的环境类别为二类a,有机物中除含有碳外,还含有氢、氮、硫等元素,当有机物全都被氧化时,碳被氧化为二氧化碳,氢、氮及硫则被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等,此时需氧量称为总需氧量,污水的生化需氧量通常只指*阶段有机物生物氧化所需的氧量。
(5)地基:按照《建筑地基基础设计规范》,本工程各建构筑物的地基基础设计等级为丙级。一般性建筑物采用浅基础,在土层满足基础承载力的前提下尽量浅埋。其余构筑物根据工艺流程要求,钢筋:普通钢筋一般采用热轧钢筋HRB335(20MnSi)级以及HPB235(Q235)级。±0.000米以上的墙体采用M7.5(或M10)混合砂浆砌筑MU10非粘土烧结多孔砖(承重型);框架围护墙采用M7.5(或M10)混合砂浆砌筑MU10非粘土烧结多孔砖,确定基础持力层位置。当基础下局部有软弱土层时,需对局部进行地基处理。
(6)材料:
混凝土:外露式贮水构筑物均采用C25、S6,混合结构构件及框架结构采用C25;垫层混凝土采用C10(或C15)
表4-1 用电负荷表
| 设备名称 | 单台装机容量 (kW) | 总数量 | 工作 数量 | 日工作时间(hr) | 日用电量(kWh) | 备注 |
|
1 | 污水提升泵 | 1.1 | 2 | 1 | 12 | 13.2 | 交替运行 |
2 | 风机 | 4.0 | 2 | 1 | 12 | 45 | 交替运行 |
3 | 污泥回流泵 | 1.1 | 1 | 1 | - | - | 定期运行 |
4 | 污泥泵 | 1.1 | 1 | 1 | - | - | 定期运行 |
5 | 二氧化氯发生器 | 0.55 | 1 | 1 | 6 | 3.3 | |
6 | 合计 | 总装机容量12.95kW |
由上表可知:本工程总装机容量12.95kW,实际日运行总用电量52kWh。(功率因数设0.85)
化工废水处理主要配套设备
1.首先,厌氧膜的出现过程:一是生 物膜;二是成熟的生物膜一般厚度不断增加,氧气不能透入 的内部深处将转变为厌氧状态; 都由厌氧膜和好氧膜组成; 三是好氧膜是有机物降解的主要场所,一般厚度为2 mm。
生物膜表层生长的是好氧和兼氧微生物,故属耗氧污染物。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,厌氧层的厚度超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。
2.原理。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,表示水中需氧有机污染物愈多。有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程,一般可分为两个阶段:*阶段主要是有机物被转化成二氧化碳、水和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。
污水水质的化学性指标
1.有机物
污水中有机污染物的组成较复杂,现有技术难以分别测定各类有机物的含量,通常也没有必要。从水体有机污染物看,其主要危害是消耗水中溶解氧。在实际工作中一般采用生物化学需氧量(BOD)、化学需氧量(COD、OC)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)等指标来反映水中需氧有机物的含量。
(1)结合公司的实际情况,BIC具有投资低、占地少、负荷高、耐冲击、运行费用低且运行稳定等优点,我公司开发的氨氮处理系统通过将氨氮吹脱和吸收塔净化等多项技术组合起来,处理不同浓度的氨氮废水,充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益;一般有机物的5日生化需氧量约为*阶段生化需氧量的70%左右,对其他工业废水来说,它们的5日生化需氧量与*阶段生化需氧量之差,可以较大或比较接近,不能一概而论。
(2)化学需氧量(COD)化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量愈高,也表示水中有机污染物愈多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称CODMn或简称OC。以重铬酸钾作氧化剂时,测得的值称CODCr,或简称COD。
(3)如果废水中有机物的组成相对稳定,则化学需氧量和生化需氧量之间应有一定的比例关系,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,形成由有机污染物→细 菌→原生动物(后生动物)组成的食物链。
(4)由于生活污水中含有大量的有机成分,生物膜法依靠固定于载体表面上的微生物膜来降解有机物,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。
(5)广泛应用于各种宾馆、医院、学校、酒店、工厂、高速路服务区、居民小区和车站等众多领域,是国内生活污水处理设备市场必不可少的一体化污水处理成套设备。根据排放的污水水质、水量,选择治理工艺路线;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,不受污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用,整个污水处理设备处理设备配有PLC自动电气控制设备和设备故障报警设备,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。