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WSZ-1m3/h地埋式污水处理设备

简要描述:

WSZ-1m3/h地埋式污水处理设备结晶法除磷就是使溶液呈碱性并含有适量Ca2+的含磷废水以一定流态通过填料结晶床。该填料结构和表面性质与羟基磷酸钙相似,它破坏溶液中离子的亚稳态,形成羟基磷酸钙在填料颗粒表面结晶,从而达到除磷目的。结晶床填料应具有特定的吸附与其本身结构类似成分的特性,而使水中的Ca2+、OH-、PO43。在填料颗粒表面富集,形成局部浓度增高,其离子积大于溶度积,从而产生结晶沉淀。

产品时间:2018-12-14

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WSZ-1m3/h地埋式污水处理设备

现货供应WSZ-1m3/h地埋式污水处理设备,潍坊鲁盛水处理设备有限公司全国销售。

本设备可用于:生活污水、医疗污水、洗涤污水、餐饮污水、屠宰污水、食品加工污水、喷涂污水等各种高低难度的污水处理。

厂家批量生产、质检流程严格、保证质量的同时给予客户更大的优惠。

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 膜生物反应器主要由膜组件、泵和生物反应器三部分组成。根据膜组件在膜生物反应器中所起的作用的不同,膜生物反应器可以分为三种类型:(1)分离膜生物反应器(BSMBR-Biomass Separation Membrane Bioreactor)(2)无泡曝气膜生物反应器(MABR-Membrane Aeraction Bioreactor)(3)萃取膜生物反应器(EMBR-Extractive Membrane Bioreactor)。目前我们通常所说的MBR就是这三种类型的总称,其中BSMBR是目前研究和应用最为广泛的膜生物反应器,通常在无特殊说明的情况下,称之为MBR。膜生物反应器中所使用的膜组件相当于传统生物处理系统中的二沉池,主要工程是进行固液分离,截留的污泥回流至生物反应器,透过水外排。MABR则是采用致密膜或微孔膜为氧传递介质或生物膜载体,对生物反应器进行无泡供氧,可实现对氧的高效利用。EMBR则是采用萃取膜将废水中有害、有毒或溶解性差的物质进行萃取后,采用专性菌对其进行单独的生物化学   处理,从而使专性菌不受废水中离子强度和pH的影响,优化了生物反应器的功能.


MBR工艺的特点
MBR工艺采用膜组件代替传统活性污泥工艺中的二沉池,实现了高效的固液分离,克服了传统活性污泥工艺水质波动及不够理想、易发生污泥膨胀等问题;与传统活性污泥工艺及许多其他的废水生物处理工艺相比较,MBR工艺因其以具有特殊性能的膜作为泥水分离和澄清出水的介质,而具有其他生物处理工艺无法比拟的明显优势,主要是以下几点:
(1)出水水质良好。由于膜反应器能够高效地进行固液分离, 分离效果远好于传统的沉淀池, 出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回用,实现了污水资源化。
(2)使运行控制更加灵活稳定。由于膜的高效截流作用,使微生物*截留在反应器内,实现了反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的*分离。


(3)反应器内的微生物浓度高,耐冲击负荷。
(4)泥龄长。膜分离使污水中的大分子难降解成分,在体积有限的生物反应器内有足够的停留时间,大大提高了难降解有机物的降解效率,反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,基本无剩余污泥排放。
(5)占地面积小,工艺设备集中,系统采用PLC控制,可实现全程自动化控制。

污水中磷的转化过程主要是有机磷转化为无机磷的过程。有机磷结构较复杂,但它们一般都带有易断裂的P≒O、P≒S双键,偏聚磷酸盐主要包括焦磷酸盐 (Na4P2O7)、三聚磷酸盐(Na5P3O10)等,在厌氧条件下,它们都可被生物酶水解,最终生成无机磷酸盐。在好氧条件下,大分子有机物被氧化生成CO2,随之,存在于其中的有机磷也会被氧化为无机磷酸盐。这样,通过厌氧水解和好氧氧化,污水中的有机磷基本上已*转化为无机磷酸盐,供微生物体合成自身细胞所用而被去除。
对于市政污水而言,有机磷一般在污水管网中已有部分转化为无机磷酸盐,在污水处理厂的厌氧段,有机磷进一步转化为无机磷。

生物除磷的基本过程
活性污泥法处理污水时,将活性污泥交替在厌氧和好氧
状态下运行,能使过量积聚磷酸盐的积磷菌占优势生长,使活性污泥含磷量比普通活性污泥高。污泥中积磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。经过排放富磷剩余污泥,其结果与普通活性污泥法相比,可去除污水中更多的磷。
a 除磷菌的过量摄取磷
好氧条件下,除磷菌利用废水中的BOD5或体内贮存的聚b-羟基丁酸的氧化分解所释放的能量来摄取废水中的磷,一部分磷被用来合成ATP,另外绝大部分的磷则被合成为聚磷酸盐而贮存在细胞体内。
b 除磷菌的磷释放
在厌氧条件下,除磷菌能分解体内的聚磷酸盐而产生ATP,并利用ATP将废水中的有机物摄入细胞内,以聚b-羟基丁酸等有机颗粒的形式贮存于细胞内,同时还将分解聚磷酸盐所产生的磷酸排出体外。

c 富磷污泥的排放
在好氧条件下所摄取的磷比在厌氧条件下所释放的磷多,废水生物除磷工艺是利用除磷菌的这一过程,将多余剩余污泥排出系统而达到除磷的目的。

活性炭的性质
由于吸附现象发生在吸附剂表面上,所以吸附剂的比表面积是影响吸附的重要因素之一,比表面积越大,吸附性能越好。
因为吸附过程可看成三个阶段,内扩散对吸附速度影响较大,所以活性炭的微孔分布是影响吸附的另一重要因素。
此外活性炭的表面化学性质、极性及所带电荷,也影响吸附的效果。
用于水处理的活性炭应有三项要求:吸附容量大、吸附速度快、机械强度好?;钚蕴康奈饺萘扛狡渌饨缣跫?,主要与活性炭比表面积有关,比表面积大,微孔数量多,可吸附在细孔壁上的吸附质就多。吸附速度主要与粒度及细孔分布有关,水处理用的活性炭,要求过渡孔(半径20~1000A)较为发达,有利于吸附质向微细孔中扩散?;钚蕴康牧6仍叫∥剿俣仍娇?,但水头损失要增大,一般在8~30目范围较宜,活性炭的机械耐磨强度,直接影响活性炭的使用寿命。

吸附质(溶质或污染物)的性质
同一种活性炭对于不同污染物的吸附能力有很大差别。
(一)溶解度
对同一族物质的溶解度随链的加长而降低,而吸附容量随同系物的系列上升或分子量的增大而增加。溶解度越小,越易吸附。

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