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金華社區服務站廢水處理設備-金華儀表網

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產品型號BSD

品       牌

廠商性質生產商

所  在  地濰坊市

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更新時間:2018-07-13 10:30:42瀏覽次數:142次

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產地 國產 加工定制
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生物接觸氧化池:共分二級,總生化時間10小時,生物接觸氧化池采用BOB型生物組合填料,該填料比表面積大,處理負荷達14kgBOD/m3.d,是一般填料的5-10倍,生化池采用中心廊道膜片式微孔曝氣或射流曝氣,污水在生化池內不斷循環,充分的與填料上的生物膜相接觸,達到有機物迅速降解作用。

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污泥處理的主要方法是什么呢?博斯達環保與國內外污泥處理行業精英的多次交流,結合我國污泥處理現狀,研發出高效、環保、節能的污泥處理工藝流程及成套污泥處理設備。

污泥處理設備:

1、污泥調理系統:這個流程設備有加藥裝置、混合調理裝置;

2、進料過濾系統:污泥壓濾機泵、進料壓力裝置、濾液儲存池;

3、污泥脫水系統:污泥壓干機泵、高壓壓濾機泵、隔膜式板框壓濾機泵(污泥脫水設備選其一即可),進水壓力裝置。

污泥處理流程:

污泥入料設備如環保污泥泵,可選用不同類型;污泥脫水設備可選擇污泥壓干機泵、高壓隔膜式板框壓濾機泵、超高壓板框壓濾機泵等,主要根據用戶對泥餅的含水率等因素綜合決定。

對于傳質過程的研究,液相側為經磷酸酸化的超純水 (pH≈2. 4)。令吸收液進入膜接觸反應器,并測定其出口處產水臭氧濃度,水流經膜接觸反應器一次。繼而根據公式(3)計算該條件下體積傳質系數kL a 值。考察的因素包括臭氧濃度、液相雷諾數、水溫及膜長度等。對于模擬廢水降解的研究,液相側為100 mg·L - 1 的剛果紅水溶液(pH = 7. 7,由1 000 mg·L - 1 母液稀釋得到),吸收液在膜接觸反應器內循環流動。如不加說明,實驗在25 ℃ 進行。測試水中COD、色度等指標隨時間的變化,根據色度對染料濃度定量,并根據公式(4)計算其反應常數ka 。

  液相臭氧濃度由靛藍三磺酸鉀鹽分光光度法測得 。氣相臭氧濃度由基于光度吸收法的臭氧濃度檢測儀測定。色度、COD 等指標的測定參照《水和廢水監測分析方法》。

  3 結果與討論

  3. 1 影響傳質過程的因素研究

  針對臭氧在膜接觸反應器中的傳質規律進行探討,分別研究氣相臭氧濃度、液相雷諾數、液相溫度和膜長度等因數對傳質的影響。臭氧傳質效果以產水臭氧濃度及體積傳質系數kL a 值定量表示。

 隨著液相流速增加,產水臭氧濃度下降。在較高的流速下,吸收液在膜絲中停留時間較短,臭氧傳質量相對較少。與此同時,在較高的流速下,液相側的湍流度較高。而較高的湍流度有利于削減邊界層效應,從而促進臭氧擴散。產水臭氧濃度由這兩種因素共同作用。產水臭氧濃度隨水流速的升高而下降,這表明停留時間的減少影響更為顯著。流速對體積傳質系數的影響如圖4 所示。隨著流速即雷諾數的增加,體積傳質系數增加。這正反映了在高雷諾數下液相邊界層厚度較小,傳質阻力隨之減小的規律。

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污泥處理工藝特點:

1、污泥調質劑使用量少,使zui終泥餅增量比普通藥劑處理污泥低40%以上;能夠明顯的改觀污泥泥質,使污泥更容易進行固液分離,提高污泥脫水效率,且無毒無害,不會造成二次污染,對泥餅后期進行堆肥、制磚等都無不良影響。

2、污泥脫水設備使用超高壓污泥壓干機泵或板框壓濾機泵,污泥處理綜合能耗降低30%,zui終出泥含水率在40%以下,減量*。

目前,博斯達環保已協助多家污水處理廠進行污泥處理設備的投放,此污泥處理工藝已在多個污泥處理工程中使用,均得到良好反饋,為客戶公司降低了污泥處理的成本,并實現資源化利用,受到較好經濟效益。

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1技術層面的應對措施污水治理路線要從源頭設計抓起,有機廢水達標回用和高濃含鹽廢水*是煤化工項目污水處理的2個關鍵環節。有機廢水處理的關鍵是除油、脫酚(尤其是多元酚)、生化各環節必須達標;高濃含鹽廢水處理方面,除了加大研發力度,盡快攻克高濃含鹽廢水資源化利用技術方案外,針對現行的自然蒸發,在設計上,合理確定蒸發折減系數,科學確定自然蒸發設施面積,分級、分格設計自然蒸發設施,必要時增加霧化蒸發機等輔助蒸發設備。

  2管理層面的應對措施(1)針對業內處理工藝、回用去向不清楚,以及企業實際的污水處理效果、中水回用率及單位產品水耗難以掌握的情況。國家層面應出臺合理配套的相關政策,加強監控監管,確保排入蒸發塘污水的水質、水量達到設定要求;(2)企業在廢水處理管理中,首先對煤化工廢水進行系統地劃分,對廢水進行分類收集、分質處理與分段回用;在操作過程中,重視水量動態平衡、重視各工段的有機銜接、重視物料特別是鹽平衡,做到全系統流程的優化融合;(3)在操作過程中,嚴格控制廢水進自然蒸發設施的水質,重視專業人才的培養與引進,制定完善的應急措施,切實加強*設施運行過程中的管理。

  3風險層面的控制措施(1)蒸發結晶鹽二次污染風險的控制蒸發結晶鹽的主要成分為鈉、鉀氯化物及少量的重金屬物質,其主要來源為原水的濃縮富集及煤氣化過程的帶入。因此,切實加強蒸發結晶鹽的安全處置,嚴格過程管理,是有效控制蒸發結晶鹽二次污染風險的根本措施。(2)地下水污染風險控制:自然蒸發設施、廢水暫存池、污水處理各種池體占地面積大,污染地下水的風險大。有效控制地下水污染的風險。首先,建設嚴格按照《危險廢物填埋污染控制標準》GB18598-2001進行設計,綜合防滲系數達到或小于1.0×10-12cm/s,并充分考慮防凍漲措施;其次,根據地下水流場情況,布置地下水監測點,并制定周密的應急計劃。(3)自然蒸發大氣污染風險控制:濃鹽水在自然蒸發的過程中,可能會有有機污染物擴散到空氣及有結晶鹽顆粒隨風飄散,為避免對人健康及生產裝置的影響,自然蒸發設施的選址建議在考慮濃含鹽廢水輸送過程中的結晶析出問題的前提下,應離人口集聚區及生產廠區有一定距離,必要時在自然蒸發系統周邊增加防塵網等防塵設施。

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