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500m3/d地埋式生活污水處理設備

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更新時間:2024-09-08 15:35:54瀏覽次數:618

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產品簡介

500m3/d地埋式生活污水處理設備自然處理系統尤其是人工濕地,還是多種鳥類及水生動植物的良好棲息地。在凈化污水的同時,提供了生物多樣性的存在條件,也成為人們回歸自然、親近自然的場所,是美化城市環境的較好選擇。采用自然處理技術對污水廠的出水進行自然凈化,可以進一步去除污水中引起富營養化的主要污染物質氮、磷,保護水體。

詳細介紹

500m3/d地埋式生活污水處理設備

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公司優勢:現有生產人員三百多人、生產周期短、出貨快、保證每一位客戶的供應周期,公司各部門分工明細,嚴格把關每一道環節,保證設備質量合格率百分之九十九,公司現有外派安裝售后人員五十多名,實現全國覆蓋,保證每一位客戶的售后問題。

設備優勢:公司生產的設備都是采用新工藝、新技術,如:AO工藝、AB工藝、A2O工藝、MBR工藝、MBBR工藝、SBR工藝等,保證出水高于國家要求排放標準。

污水類目優勢:公司處理污水種類涵蓋生活污水、醫療污水、屠宰污水、洗滌污水、餐飲污水、塑料清洗污水、養殖污水、農村污水、電鍍污水、食品污水及相類似的工業污水。

 PAC是常用的無機鹽混凝劑,是聚合氯化鋁,
PAM是國內常用的非離子型高分子絮凝劑,分子量150萬-900萬,商品濃度一般為8%。
PAC的作用是通過它或者它的水解產物的壓縮雙電層、電性中和、卷帶網捕以及吸附橋連等四個方面的作用完成的,將能被氧化劑氧化造成COD的顆粒物質沉淀下來過濾掉,從而降低了COD,顆粒物質的沉淀,毫無疑問的降低了ss,所謂BOD是指水中有機物被好氧微生物分解時所需要的氧量,它反應了在有氧的條件下水中可生物降解的有機物量,如果說這些有機物被沉淀去除的話BOD就會降低。而PAM是高分絮凝劑,有機高分子絮凝劑具有在顆粒間形成更大的絮體由此產生的巨大表面吸附作用。降低水中的各項指標的原理同上。


值得注意的是,任何水處理的方法都是有局限性的,也就是說不一定利用絮凝和混凝劑都能降低水中的各項指標,如果水中的有機物質全部溶解,不成為膠體,也沒有以顆粒狀形式存在的情況下,投加絮凝劑和混凝劑作用甚微。
PAM為聚丙烯酰胺,PAM的現在主要有3種,陰離子,陽離子,陰陽離子它們根據離子種類不同,要求的溶液環境也不同,陰離子在偏堿性的條件下效果會好一點,陰陽離子在配性條件下會好一點另外根據離子種類不同,用途和效果也不一樣,陰離子主要是助凝的。
性質:白色粉末或半透明珠粒和薄片。密度1.30g/cm3(23℃)。玻璃化溫度153℃。軟化溫度210℃。溶于水,水溶液為均勻清澈的液體。水溶液黏度隨聚合物分子量的增加明顯升高,并與聚合物的濃度變化呈對數增減。除乙酸、丙烯酸、lv乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺少數極性溶劑外,一般不溶于有機溶劑。由丙烯酰胺單體通過溶液聚合或分散相聚合的方法制取。具有絮凝、增稠、減阻、黏結、穩定膠體、成膜和阻垢等多種功能。

廣泛地用于造紙、采礦、洗煤、冶金、石油開采等工業部門,是水處理的重要化學品。能與多種試劑反應,使其導入其他基團,而成非離子型、陰離子型和陽離子型等,控制不同分子量、離子型和取代度,在造紙工業可分別用作干增強劑、表面施膠劑、助留劑、助濾劑、分散劑、絮凝劑、濕強劑等多種化學助劑,是造紙工業中一種多功能添加劑。
Polyacrylamide簡稱PAM,學名聚丙烯酰胺,亦稱三號凝聚劑,是線狀水溶性高分子聚合物,分子量在 300-1800萬之間,外觀為白色粉末狀或無色粘稠膠體狀,無臭、中性、溶于水,溫度超過120℃時易分解。
聚丙烯酰胺(PAM)是丙烯酰胺單體在引發劑作用下均聚或共聚所得聚合物的統稱,是水溶性高分子材料中應用較廣泛的品種之一,主要應用于石油開采、水處理、紡織、造紙、選礦、醫藥、農業等行業中,有"百業助劑"之稱。
特性:
1)絮凝性:PAM能使懸浮物質通過電中和,架橋吸附作用,起絮凝作用。
2)粘合性:能通過機械的、物理的、化學的作用,起粘合作用。
3)降阻性:PAM能有效地降低流體的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50-80%。
4)增稠性:PAM在中性和酸性條件下均有增稠作用,當PH值在10 以上PAM易水解,呈半網狀結構時,增稠將更明顯。

污水三級處理除磷是解決水體富營養化的根本辦法 
在去年的第十屆全國人大一次會議上,張高勇院士等32位代表曾經提出《環境水體保護工作要可持續發展,洗衣粉禁磷不能搞“一刀切”》的議案,提出“及時總結禁限磷工作的經驗和問題,加強禁磷工作的科學研究,實施污水三級處理解決除磷的問題,對禁磷省市明確禁磷要求”的建議。 
在日前召開的“磷化工與水資源保護”發展戰略高層研討會上,與會的專家學者就如何認識磷酸鹽在環境中的作用,探索出一條既能保護環境、又能促進磷化工和含磷洗滌劑產業實現可持續發展的道路等重要課題進行了研討。 
通過幾次采訪,記者發現,專家學者對水體富營養化問題的認識與幾年前相比,已經更加深入。 

點面結合控制磷排放 
目前,我國水體富營養化現象嚴重,有研究表明,水體富營養化的形成與陸游營養物質氮、磷的排放有直接的關系。為了治理我國部分水域水體富營養化嚴重的現象,從1998年起,我國在部分地區的靜態水域禁止含磷限磷洗滌劑的銷售和使用。1999年1月1日,太湖流域在全國*實施禁磷,此后,滇池、巢湖、深圳、廈門等地相繼出臺禁磷限磷的措施和法規,一時間,含磷洗滌劑成了造成水體富營養化的“元兇”。 
但是,中國科學院地理與湖泊研究所以太湖為例,就洗衣粉排磷對湖泊磷負荷的貢獻率進行了定量調查,經過兩年的調查和試驗,得出了太湖流域地區各種途徑對太湖流域水體磷的貢獻率依次為:人體(糞便)排磷43.57%、洗衣排磷16.1%、畜禽排磷12.51%、農業(化肥流失)排磷11.89%、工業(污染)排磷7.41%、水產養殖排磷5.3%,其他排磷2.8%。 
從數字上看,洗滌劑中的磷對水體的富營養化有影響,但不是主導影響,更不是水體富營養化的惟一兇手。 

中國環境科學院和中國日用化學工業研究院在一項共同的研究中,對典型水域(太湖、滇池)、環渤海地區、南海地區和重點城市(上海、廣州、天津、武漢、杭州)的水環境污染進行了調查及安全分析,也得出了類似的結論:被調查城市的洗衣粉用量表明,洗衣粉中磷占污水中磷負荷的25%左右,占總負荷的20%以下;被調查城市的污水處理率較低,有些仍在10%以下,大量生活污水直接排入自然水體(海域),造成水污染。 

A2/O2法工藝方案在以下方面具有明顯優勢:*,以廢水中有機物作為反硝化碳源和能源,不需要補充外加碳源。第二,廢水中的部分有機物通過反硝化去處減輕了后續好氧段負荷,減少了動力消耗。第三,反硝化產生的堿度可部分滿足硝化過程對堿度的需求,因而降低了化學藥劑的消耗。第四,SBR對自控水平要求高,其相應的管理水平較高;而A2/O2法管理較簡單,適合公司污水處理管理水平現狀。第五,A2/O2法污水處理站土建投資比SBR法略高,但其設備及自控方面的投資比SBR法低很多,相應的A2/O2法的總投資要小一些。第六,目前A2/O2法工藝在焦化廢水處理中應用較為廣泛和成熟,而SBR工藝用于焦化廢水處理的工程實例較少,對于本工程處理量35m3/h的規模,若采用SBR工藝,存在一定技術風險。

A2/O2處理機理
A2/O2處理流程包括廢水處理、焦油處理及污泥處理3部分。
廢水處理
廢水處理由3部分組成:預處理、生化處理和后處理。預處理包括除油池、氣浮池和調節池。生化處理包括厭氧反應器、缺氧池、好氧池、中沉池、接觸氧化池和二沉池。后處理包括混合反應池、混凝沉淀池和過濾器。
蒸氨廢水和經過水泵提升的無壓廢水,首先進入除油池,除去輕、重焦油后自流入氣浮池。廢水在氣浮池中除去乳化油后進入調節池,以調節水量,均化水質。經過調節池的廢水再經提升泵送至厭氧反應器,進行水解酸化反應,以提高廢水的可生化性并降解部分有機物。

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