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山南实验室废水处理设备公司

发布时间:2020-12-09 07:24 作者:优德88

  下面,我们对生活污水处理常规工艺:/O、:2/O及SBR进行对比分析。:/O工艺:/O工艺法,也叫厌氧好氧工艺法,主要用于水处理方面。:就是厌氧段,主要用于脱氮除磷;O就是好氧段,主要用于去除水中的有机物。它除了可去除废水中的有机污染物外,还可同时去除氮、磷,对于高浓度有机废水及难降解废水,在好氧段前设置水解酸化段,可显著提高废水可生化性。工艺特征::/O工艺将

  下面,我们对生活污水处理常规工艺:/O、:2/O及SBR进行对比分析。:/O工艺:/O工艺法,也叫厌氧好氧工艺法,主要用于水处理方面。:就是厌氧段,主要用于脱氮除磷;O就是好氧段,主要用于去除水中的有机物。它除了可去除废水中的有机污染物外,还可同时去除氮、磷,对于高浓度有机废水及难降解废水,在好氧段前设置水解酸化段,可显著提高废水可生化性。工艺特征::/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,:段DO不大于.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。

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  与同等大小的直接燃烧焚烧炉相比,热回收式焚烧炉通过加热有机废气可降低5%-7%的燃料消耗。此种焚烧炉适用于高浓度废气且风量达到2立方英尺/分。此外,焚烧炉产生的余热可以被回收用于过程加热。催化剂焚烧炉催化剂焚烧炉内设有催化剂床,VOCs氧化分解的起燃温度相对较低(通常在5华氏度到8华氏度之间),因此使用催化剂焚烧炉有以下几点好处:建造材料相对便宜;燃料消耗小;燃烧过程产生少量二次污染物如一氧化碳、氮氧化物等。

  1.1设备关键部件:阳极、中性电极,均为纯钛板制作,并涂有钌、铱、钛、钽等特殊防腐涂层,外室采用高性能UPVC板材,解决了设备腐蚀问题。

  1.21.2采用自动循环式溶盐,供盐系统(无需机械动力及人工搅拌)从而减轻了操作者的劳动强度,同时提高了盐的利用率,保障了其工作的稳定性,且产气量提高了10%—15%左右。

  1.3采用新工艺固定复合离子隔膜,加强了密封、同时便于离子定向迁移,延长了隔膜的使用寿命,且更换十分方便。

  内室—(阳极室)由阳极板和两侧中性电极组成,将食盐电解成以二氧化氯为主的多种强氧化剂

  外室—(阴极室)两侧由隔膜组成,内室食盐溶液通过阳极、中性电极电解,钠离子定向迁移外室转化为碱液和氢气。

  整流电源—电解电流输入380V或220V,经变压器整流输出低压直流为电解提供动力。(整流电源运行时,请勿超出额定值,且低10%,可延长使用寿命)。

  2.2.1盐室进水阀:打开此阀,供盐室进水,将供盐室内食盐自动溶化,(供盐室与内室贯通,盐水同时流向内室)供内室进行电解。

  2.2.2碱室进水阀:打开此阀,由此进清水,内室(阳极室)食盐电解后,通过隔膜,钠离子定向迁移外室(阴极室),清水变成碱液。为提高氯化消毒效果,确保产气量稳定,应根据设备操作具体情况,应及时排碱并补充清水。

  2.2.3电解槽内室温度应保持在40~50℃之间、外室温度应保持在30-40℃之间运行,如超过此温度,应及时打开冷却水调整阀,进行电解槽降温。

  2.2.4盐室排污阀:当供盐室内细孔被堵住或沉积杂物过多时,打开此阀及盐室进水阀,进行反复冲洗。(必要时,松开螺栓,取出供盐室进行冲洗)。

  2.2.6冷却水调整阀:当电解槽内室温度高于45℃、外室温度高于40℃时,打开此阀用于降低温度(如设备长时间内高于50℃运行,将会导致电解槽变形)。

  ”在追求氮磷向着更高去除水平发展的同时,JamesBarnard也提到了当前的污水处理正由磷去除向着磷回收的目标发展,消化污泥的滤液中含有高浓度的氮磷,以鸟粪石或其他形式的磷回收技术已经在全球各地开始实践,鸟粪石是一种高价值的缓释磷肥,具有良好的市场价值,在过去几年里肥料的价格一直在不断上涨,这使得磷回收的呼声日渐强烈。因为磷是地球上有限的资源,是生命活动的必须元素,目前全球的磷矿存量主要分布于几个少数国家。

  3.1.1向供盐室加盐—打开盐室进水阀门(盐在水的作用下开溶化)。并注意内室容量液位显示,室内注水满后,应及时关闭此阀。

  3.1.33.1.3检查内、外室+、—电极是否正确及紧固,检查整流电流电位器,旋钮是否在“0”位,确定无误后,进行送电。

  3.1.6设备运行2-3小时后,观察电解槽温度,及时调整冷却水阀,使电解槽温度保持在40—45摄氏度。超过此温度,应打开冷却水调整阀。

  3.1.83.1.8设备连续运行4-8小时,打开外室排碱阀、排出碱液。打开外室进水阀,补足清水;打开溶盐室,补足食盐(每产生1g消体,需投加食盐1.6 g — 2 g)。

  3.1.9在遇到停水时,应立即关闭电解电源,使设备停止产气,避免造成消体泄露。

  3.1.10设备检修或停用时,应将电解电流调至,轴流风机对电源冷却5分钟后关闭电源开关,30分钟后待水射器抽尽电解室内残余气体后,关闭进水总阀。

  人工湿地脱氮的机理及其主要影响因素1.1脱氮机理人工湿地中的氮通过微生物的氨化、硝化与反硝化作用,植物的吸收,基质的吸附、过滤、沉淀等途径去除。其中氨化、硝化与反硝化作用是去除氮的主要途径,其基本条件是湿地中存在大量的氨化菌、硝化菌、反硝化菌和适当的湿地土壤环境条件。氨氮可被植物直接摄取,合成植物蛋白质与有机氮后,再通过植物的收割从湿地系统中除去。湿地植物根毛的输氧及传递特性,使根系周围连续呈现好氧、缺氧及厌氧状态,相当于许多串联或并联的处理单元,使硝化和反硝化作用可以在湿地系统中同时进行。


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