一体化设备应用广泛:生活污水、医疗污水、洗涤污水、养殖污水、屠宰污水等各种高低难度的废水的处理。

  一体化设备我们专业生产,至今已有十一年的厂龄,各种工艺的技术都比较成熟。

  工业废水分类通常有以下三种:种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,含无机污染物为主的为无机废水,含有机污染物为主的为有机废水。例如电镀废水和矿物加工过程的废水,是无机废水;食品或石油加工过程的废水,是有机废水。第二种是按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等4 工业废水处理工艺采用现代化自控技术,设置必要的监控仪表,实现自动化管理,提高管理水平;5 处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,工业废水处理工艺以适应水质水量的变化;6 工业废水处理工艺设计美观、布局合理。AG平台app。污水处理公司尽量采取措施减小对周围环境的影响,合理控制气味、噪声。活性砂过滤器的技术特点(1)石英砂滤料层较厚,滤池较深,土建费用较高;(2)过滤效率较高,过滤效果较好,无需停机反冲洗,运行费用低;(3)水头损失较高,一般需要设置二次提升泵房,增加了运行费用;(4)活性砂过滤器可根据水量变化灵活增加或减少过滤器数量,主要适应于小规模的污水处理厂。MPPE技术是处理地下水污染的很好方法:1、用于天然气污染的地下水体修复德国弗伦斯堡的地下水曾经被城市使用的天然气污染,水中含有大量的芳香烃类和多环芳烃类污染物。1998年以前,该城市使用过吹脱法+气相活性炭 、水相活性炭 两种处理技术,但效果不很明显,同时这两项技术均需要采用预处理来去除地下水中的铁。1998年,该城市引入MPPE技术来处理地下水,所用MPPE装置的设计处理能力为6m3/h,进水中芳香烃类和多环芳烃类污染物的质量浓度14mg/L,其中多环芳烃4mg/L(80%为萘)、BTEX10mg/L。经过分析,出水中污染物质量浓度0.01mg/L达到规定的标准。生物过滤技术应用的历史发展早在1923年的有关文献中就提出用生物过滤处理恶臭气体。到了50~60年代,西方一些发达国家开始将这一方法应用到实践中。美国的POMerroy在California安装出一个成熟的土壤床装置用于处理H2S气体,并于1957年获得了专利,这是早的生物滤池的雏形。1959年原西德Nurembery的一个城市污水处理厂也安装了土壤床,以去除来自污水干管的恶臭。随后日本人用土壤脱臭法处理化工厂的臭气,原恶臭气体中NH3、H2S的浓度分别为0。04mmol/kg和0。00018mmol/kg,处理后均未检出两种恶臭物质。在随后的20年中,许多美国学者,如HinrichBohn进一步地研究了土壤脱臭的原理,并在生产实践中推广应用。地埋式SBR工艺地埋式SBR工艺普遍用于处理小区生活污水。污水经格栅去除较大悬浮颗粒物后流入集水井,均匀水质后由提升泵输送至SBR反应池,有机物经好氧微生物的吸附、分解被降解为无机盐、水和二氧化碳。产生的剩余污泥经污泥消化池消化后由吸粪车抽走外运处理。该工艺与传统SBR工艺的区别在于滗水器采用动力提升式,而非传统的重力流;剩余污泥采用潜污泵输送至污泥消化池;曝气机采用潜水曝气机,进气管设有电控阀门。整个工艺结构简单,布置紧凑,节省占地,投资运行费用低,无需调节池和二沉池,不易发生污泥膨胀。出水能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。在应用的同时,理论的研究也不断发展,当前比较公认的是Ottengraf的生物膜-双膜理论。按照Ottengraf的模型,生物滤池的模型分成了微观动力学和宏观动力学两过程。他的宏观基本模型是固体颗粒滤床,颗粒表面被一层具有生物活性的水膜包裹,即所谓的“生物膜”,生物膜的概念经常用来解释水系中的降解过程。气体中的污染物分子(底物)经过滤池时,通过相界面转移扩散到膜内,供给膜内微生物氧气和营养物质。每一种污染物质的气相和液相浓度在相界面总是平衡的,并且遵循亨利定律。另外,还假设在生物膜内发生生物降解的微观动力学遵循米-门公式;气体以活塞流方式流过滤池,一个初步的。如果气体是单组分,当该物质气相浓度Cg高于其临界浓度Ccrit(图1曲线)时,Ottengraf假设生物膜内分解反应遵循零级反应,即分解速率与底物浓度无关,则应用上述方法会得到下面的结果:该物质在膜内达到饱和,污染物的去除只受到膜内生物活性的限制。用于氯化烃污染的地下水体修复比水重非水相液体(DNAPL),常见的有三氯乙烯(TCE)、四氯乙烯(PCE)等含氯有机化合物。TCE及PCE等含氯有机物多为致癌性或疑似致癌性化合物,一旦地下水受其污染,对于地下水资源的使用与公众健康将造成严重威胁。由于TCE及PCE等含氯有机物的难生物降解特性,AG平台app因此它们一旦进入生物体内,大多储存于脂肪组织中,不易被生物代谢分解,随食物链的转移而形成累积效应及对生物具有强烈的毒性。在国际上爆发DNAPL污染的案例较多,可以采用GCW-MPPE技术对氯化烃污染的地下水体进行修复,见下图所示,GCW为地下水循环井的简称。GCW-MPPE技术如上图所示,将表面活性剂注入和溶解到受污染的地下水体中,然后由GCW抽出地面送到MPPE装置进行分离净化;含氯有机物从表面活性剂中以有机相分离出来,含有表面活性剂的混合物质再注入地下水体中循环使用。根据处理前后的跟踪测试,Alameda地区超过99%的DNAPL(380L)被去除。污泥处理核心技术介绍污泥是污水处理厂以及污水站污水处理的必然产物,未经恰当处理处置的污泥进入环境后,直接给水体和大气带来二次污染,对生态环境和人类的活动构成了严重的威胁。污泥在处理上可分为污污泥脱水机工艺与污泥干化工艺两种,以下主要介绍不同类型的污泥脱水机的各自优势。工作原理1、板框式污泥脱水机:在密闭的状态下,经过高压泵打入的污泥经过板框的挤压,使污泥内的水通过滤布排出,达到脱水目的。2、带式污泥脱水机:由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,从而实现污泥脱水。3、离心式污泥脱水机:由转载和带空心转轴的螺旋输送器组成,污泥由空心转轴送入转筒,在高速旋转产生的离心力下,产即被甩入转鼓腔内。由于比重不一样,形成固液分离。污泥在螺旋输送器的推动下,被输送到转鼓的锥端由出口连续排出;液环层的液体则由堰口连续“溢流”排至转鼓外靠重力排出。4、叠氏污泥脱水机:由固定环,游动环相互层叠,螺旋轴贯穿其中形成的过滤主体。通过重力浓缩以及污泥在推进过程中受到背压板形成的内压作用实现充分脱水,滤液从固定环和活动环所形成的滤缝排出,泥饼从脱水部的末端排出。.高效纤维滤池高效纤维滤池是一种全新的重力式滤池,它采用了一种新型的纤维束软填料作为滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,具有比表面积大,过滤阻力小等优点。微小的滤料直径,极大地增加了滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力,从而提高了过滤效率和截污容量。为充分发挥纤维滤料的特长,在滤池内从上至下依次设有反洗排水槽、纤维密度调节装置、纤维束滤料、滤板、布气装置、布水装置。设备运行时水流经纤维滤料层,软性纤维滤料在水流阻力作用下被压实,滤层孔隙度沿水流动方向逐渐缩小,纤维密度逐渐增大,实现了深层过滤。当滤层截污到一定程度需清洗再生时,在反洗水作用下纤维滤层被放松,使滤料恢复自由状态,对滤料进行气水混合反洗,可有效地恢复滤元的过滤性能。