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潍坊鲁盛水处理设备有限公司是一家专业研发、生产、销售水处理设备及配套设施。主营:地埋式一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、加药装置、气浮机等产品。欢迎各位前来咨询业务。

    300t/d生活污水处理装置

    更新时间:2025-01-04   浏览数:232
    所属行业:环保 水处理设备 污水处理成套设备
    发货地址:山东省潍坊潍城区北关街道  
    产品规格:300t/d
    产品数量:300.00台
    包装说明:不限
    价格:¥10000.00 元/台 起
    产品规格300t/d包装说明不限

    300t/d生活污水处理装置(鲁盛环保)设备造型美观,设计合理,通用性强耐用性好。

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    生活污水处理装置短程硝化机理 
    废水生物脱氮,一般由硝化和反硝化两个过程完成,而硝化过程分为氨氧化阶段和亚硝酸盐氧化阶段。这两个阶段分别由氨氧化菌(AOB)和亚硝酸盐氧化菌(NOB)独立催化完成。
    阶段是在AOB的作用下,将氨氮NH3-N氧化为亚硝态氮NO2―N;而*二阶段是在NOB的作用下,将亚硝态氮NO2―N氧化为硝态氮NO3―N。
    由于硝化反应是由两类生理特性不同的细菌独立催化完成的不同反应,所以需要通过适当控制条件,可以将硝化反应控制在NO2―N阶段,阻止NO2―N的进一步氧化,随后直接进行反硝化,这就是短程硝化反硝化的作用机理。 

    生活污水处理装置短程硝化的优点 
    1、由于硝化和反硝化速率加快,所以缩短了反应时间。 
    、由于氨氧化菌(AOB)的周期比亚硝酸盐氧化菌(NOB)短,所以污泥龄短,提高反应器微生物浓度。 
    3、硝化反应器容积可减少8%,反硝化反应器容积可减少33%,可节省了建筑费用。 
    4、硝化过程节省约25%供氧量,反硝化过程节省约40%外加碳源(以甲醇计),所以节省了运行费用。 
    5、硝化过程减少产泥24%一33%,反硝化过程减少产泥50%,明显降低了污泥排放量,进而减少污泥处理处置费用。 

    焦化废水水质及特性
    剩余氨水未经脱酚蒸氨时
    COD=3000mg/L~10000mg/L
    NH3-N=2000mg/L~3000mg/L
    酚=1700mg/L~2300mg/L
    上述水经脱酚蒸氨后
    COD=3000mg/L~3800mg/L
    BOD=600mg/L~1000mg/L
    酚=600mg/L~900mg/L
    氰=10mg/L
    油=50mg/L~70mg/L
    氨氮=300mg/L左右
    焦化废水所含污染物包括酚类、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解化合物的工业废水,焦化废水中的易降解物主要是酚类化合物和苯类化合物,砒咯、萘、呋喃、咪唑类属于可降解类物,难降解的物有砒啶、咔唑、喹啉、吲哚等。焦化废水生化性很差,其生化性指标一般为0.2~0.3,属难生化处理工业废水。
    生活污水处理装置废水处理工艺
    1 工艺流程
    电镀废水处理过程主要是化学法,离子交换法,吸附法,电解过程中,反渗透、电渗析方法,**效果稳定,适应性强,加工成本低,管理简单的过程与化学方法相对成熟、可靠,并参考国内污水处理、电镀行业结合实际项目排水。
    2 工艺描述及设计参数
    在工艺描述和参数设计方面,是预处理废水的处理。乳剂、表面活性剂等溶剂属于原处理废水,分别收集后进入原处理废水调节池。然后进入空气浮箱,加入聚氯化铝。当反应发生时,空气浮渣被刮走,然后进入污泥槽。污泥经处理后进入重金属废水处理池。由于处理后的水量没有增加,可以采用溶解气浮的综合组合来减少空间需求,溶解气水的比例应控制在35%左右。
    2.1 含焦磷酸铜废水的处理
    将焦磷酸铜废水加入反应槽中,加入钙盐在碱性条件下反应形成沉淀。去除一些重金属离子,保持pH在8 - 9之间。在进入金属废水处理槽前,必须对废水进行预处理。
    2.2 含铬废水处理
    含铬废水加入硫酸调整pH值,并在运行过程中加入部分废酸以降低商品硫酸的消耗。还原剂的选择,因为硫酸亚铁产生大量的污泥,因此使用亚硫酸氢钠将六价铬还原为三价铬,铬还原反应过程中氧化还原电位与pH值密切相关,pH、ORP控制器控制用量,pH值控制2 ~ 3氧化还原电位控制约300 mV,设计参数比正常处理适当延长反应时间,反应时间为30分钟,还原后,三价铬和重金属废水一起处理,形成氢氧根沉淀并去除。
    生活污水处理装置厌氧消化技术
    污泥厌氧消化是指污泥在无氧条件下,由兼性菌和厌氧细菌将污泥中的可生物降解的物分解成二氧化碳、甲烷和水等,使污泥得到稳定的过程,是污泥减量化、稳定化的常用手段之一。污泥厌氧消化具有减少污泥体积、稳定污泥性质、产生甲烷气体等优点。
    传统的污泥厌氧消化具有反应缓慢、物降解率低和甲烷产量较低的缺点,限制了厌氧消化技术优势的发挥。根据Bryant的三阶段理论,水解是污泥厌氧消化过程中的限速步骤。因此,从20世纪70年代起,人们对包括高温热水解、声波预处理、碱解预处理和臭氧预处理等物化方法在内的各种污泥厌氧消化强化技术开展了研究,通过击破污泥的细胞壁,使胞内物质从固相转移到液相,促进污泥水解,提高污泥厌氧消化效果。




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