热门搜索:
潍坊鲁盛环保水处理设备有限公司
WSZ-A-1m3/h地埋式生活污水处理设备型号:WSZ-0.5、WSZ-1、WSZ-1.5、WSZ-2、WSZ-3、WSZ-4、WSZ-5、WSZ-10。5m3/d、10m3/d、15m3/d、20m3/d、25m3/d、30m3/d、35m3/d、40m3/d、50m3/d、60m3/d、70m3/d、80m3/d、90m3/d、100m3/d、120m3/d、150m3/d、200m3/d、250m3/d、300m3/d、400m3/d、500m3/d...公司业务范围:国内送货上门、安装。
WSZ-A-1m3/h地埋式生活污水处理设备方案简介
本焦化废水处理回收装置,包括安装座,所述安装座的**部开设有矩形槽,且矩形槽内盛装有焦化废水本体,所述焦化废水本体的上表面漂浮有悬浮油,且矩形槽的两侧内壁上均开设有安装槽,所述安装槽内安装有推杆电机,且矩形槽内设有两个对称设置的弧形板,两个弧形板相互远离的一侧均开设有滑动槽,所述推杆电机的输出轴延伸至滑动槽内并与滑动槽的内壁滑动连接,且两个弧形板相互靠近的一侧均开设有弧形槽,所述弧形槽的底部内壁上开设有出油孔,且出油孔内安装有密封塞,所述安装座的**部焊接有两个对称设置的竖板,且两个竖板相互靠近的一侧**部焊接有同一个横板,所述横板的底部开设有*二安装槽,且*二安装槽内安装有*二推杆电机,所述*二推杆电机的输出轴上焊接有推动板,且推动板的底部开设有*三安装槽,所述*三安装槽内固定安装有驱动电机,且驱动电机的输出轴上焊接有转轴,所述转轴的底端开设有圆形槽,且转轴位于安装座的上方。
WSZ-A-1m3/h地埋式生活污水处理设备工作原理
当焦化废水本体3静置一段时间表面产生悬浮油4时,启动推杆电机6,推杆电机6的输出轴带动弧形板7进行移动,两个弧形板7相互配合,便于将悬浮油4收集到弧形槽9内,此时启动*二推杆电机15,*二推杆电机15的输出轴带动推动板16进行移动,同时启动驱动电机18,驱动电机18的输出轴带动转轴19进行转动,使得转轴19上的内螺纹与弧形板7上的外螺纹螺纹连接,关闭驱动电机18,转轴19带动弧形板7进行移动,使得推杆电机6的输出轴在滑动槽8的内壁上进行滑动,当弧形板7的底部运行至安装座1的上方时,通过出油孔10和密封塞11将悬浮油4取出。
WSZ-A-1m3/h地埋式生活污水处理设备生化系统流程说明
生化系统包括均质调节池、均质池、反硝化池、硝化池,还包括污泥处理系统和辅助系统(其它系统的进料泵、储药系统、冷却系统等所有未列入其它系统的单体设备)。
调节池的渗滤液通过提升入均质池上方设置的袋式过滤器,袋式过滤器可以拦截0.5mm以上的颗粒性物质,过滤器压力损失达到一定值时需换滤袋,滤袋清洗后可再行使用。
经过滤后的渗滤液重力流入均质池,池内设搅拌机对不同来源及不同时段的渗滤液搅拌混合,实现均质的目的,使后续处理设施进水稳定。
生化系统主要由反硝化池、硝化池、消泡系统和冷却系统组成,其它系统的辅助设备也列入生化系统。其中反硝化池一组,硝化池一组,均质池出水进入生化系统生产线,生化系统为AO型生化反应器,反应器内的好氧微生物对水中的物进行分解利用,合成细胞组织,放出水和二氧化碳。水中的氨氮一部分用于除碳反应中细胞合成,一部分被硝化细菌利用,生成硝酸盐、亚硝酸盐。硝酸盐、亚硝酸盐随硝化液回流至反硝化池,在缺氧环境下发生反硝化,硝酸盐和亚硝酸盐被还原,生成氮气逸出,实现脱氮。
曝气系统由射流曝气器、射流泵和鼓风机组成,射流泵提供大流量压力水,鼓风机提供压缩空气,二者通过射流器的文丘里管进行混合、释放,形成均匀的微小气泡,均匀的扩散于水中,溶氧于25%,**同时实现整个水体的搅拌作用。生化池为混合式反应器,高浓度的渗滤液进入系统后马上被稀释、扩散,不会对水中微生物造成损害。
由于生化池内污泥浓度高,为保证生化反应顺利进行,建议采用高充氧效率的欧洲进口射流器。
由于垃圾渗滤液的特殊性,生化培养阶段和运行期间有时会产生大量的泡沫,本系统设置了药剂消泡和水力消泡两套系统。药剂消泡是通过投加消泡剂,抑制泡沫的产生,水力消泡则是在人孔、安装孔等位置通过水力喷洒消除泡沫。
生化过程中会产生大量的热使反应器温度升高,不利于生化系统的运行,故设置了冷却系统,由冷却塔提供冷却水,通过热交换器冷却生化池水体,冷却系统为一套,分别对两个硝化池进行冷却。生化系统自控主要由多种传感器、输入输出模块和PLC组成,生化系统进水主要监测流量、电导率、pH值,生化池主要监测pH值、溶解氧、温度、液位等指标,通过对这些指标的分析控制供气量、排泥量和滤运行时间,创造微生物适宜的生存环境。
WSZ-A-1m3/h地埋式生活污水处理设备膜技术简介
目前的膜分离技术有多种,包括滤、电渗析、渗析、纳滤、液膜等。在各个领域得到运用,具有广阔的应用前景。但是不可忽视的是,目前的膜分离法还存在一些阻碍其广泛发展的因素。例如,进水水质要求高、需定期清洗、运转费用高等,还需要持续的研究。
膜技术原理介绍
膜技术处理废水的基本原理主要是利用了水溶液(原水)中的水分子具有穿透性的特征,使得分离膜能够保持穿过的物质不相变,并且在外力的作用下水溶液(原水)与溶质或其他杂质能够起到分离的效果,终获得较为纯净的水,达到处理废水、提高水质的目的。这项技术实质上是属于物理分离的范畴,物质穿过膜不发生相变,因而其能量转化率就比较高,并且分离的效率也较好,还具有节能好、易操作、能够实现自动化等优点。因此,在未来的研究中,这是很值得探索的且具有很大前途的新型水处理技术。
膜分离技术的特点
膜分离技术指的是通过膜对各种物质进行过滤和分类的技术,膜能够对不同的物质进行选择性透过,可以完成物质的分离、提纯以及浓缩。膜分离技术是一种物理技术,无相变、低能耗,其效率较高,而且能够实现节能目的,其处理过程易于控制,不会对外界产生污染,根据待分离的物质的大小,可以将膜分离技术分为微滤、滤、纳滤和反渗透。微滤对于电镀液的预过滤比较适用,滤则主要应用在电泳漆的回收过程中,纳滤和反渗透在化学处理的后处理以及工艺纯水的制备过程中使用比较广泛。借助膜技术对电镀生产过程中的重金属漂洗水进行分离和浓缩,可以对其中的金属离子进行回收,同时还能实现对水资源的回收利用,使得漂洗水中的金属和水之间可以形成闭路循环。当前,膜分离技术在电镀水的处理过程中有十分广泛的应用,各国都在积加强对这种技术的研究和开发。