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常州屠宰场污水处理设备 水利工程 水质稳定

描述:常州屠宰场污水处理设备 水利工程 水质稳定:深度处理:深度处理是指对污水进行深度净化,去除其中微量有机物和微生物、病毒等物质,以保证出水质量稳定达标。常用的深度处理工艺包括沉淀、吸附、氧化、膜分离等。

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  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-01-15
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产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION

常州屠宰场污水处理设备 水利工程 水质稳定

生活污水处理的主要流程包括:

  1. 水力平衡调节:由于生活污水排放量存在不稳定性,处理前需要进行水力平衡调节,使污水的流量和水质稳定,便于后续处理。

  2. 预处理:生活污水中存在大量的悬浮物和杂质,需要进行预处理,去除大颗粒的杂质,如沙子、树枝、石头、布料等,避免对处理设备和后续工艺造成不利影响。

  3. 生物处理:生物处理是目前主流的污水处理方式之一。生物处理采用微生物群体降解污水中的有机物,将其转化为二氧化碳和水,同时去除污水中的氮、磷等营养物质。

  4. 深度处理:深度处理是指对污水进行深度净化,去除其中微量有机物和微生物、病毒等物质,以保证出水质量稳定达标。常用的深度处理工艺包括沉淀、吸附、氧化、膜分离等。

  5. 除臭消毒:生活污水处理结束后,需要进行除臭和消毒处理。除臭是通过添加化学物质或运用空气过滤技术去除污水中的臭味,消毒则是利用化学药品或紫外线杀死污水中的细菌、病毒等病原体,以保证出水的卫生安全。

游泳池废水处理设备主要包括以下几类:

  1. 水泵:是游泳池水循环处理系统的主要设备,它能够将净化处理后的水有序地送到游泳池的各个部位,更新交换已被弄脏了的池水,不产生涡流和死水区,使池水经常保持清澈透明和干净。

  2. 过滤设备:主要作用是降低池水的浑浊度、提高池水的透明度、去除池水中绝大部分胶状或颗粒状有机物、细菌和病毒,保证游泳者的安全、卫生。主要的泳池过滤设备有三类:石英砂过滤器、纸芯过滤器、硅藻土过滤器。

  3. 水消毒设备:用于消灭游泳池水中的细菌和病毒。

  4. 水加热设备:用于将游泳池的水加热,以达到适宜的温度。

  5. 池水照明设备:主要是水下灯,用于照亮游泳池。

常州屠宰场污水处理设备 水利工程 水质稳定:MAP技术是通过在废水中加入一些离子,使之与废水里面的氮磷离子发生反应形成沉淀物,最后将其过滤,即可达到脱氮除磷的目的。具体操作为:把Mg2+加在含有氮磷元素的废水里面,若PO43-含量少,可根据实际情况添加,直至废水中的NH4+、PO43-和Mg2+的离子在废水中的状态是过饱和即可。

该方法不仅能同时有效去除废水中高浓度的氨氮和磷酸盐,而且不会像传统的处理方法那样产生一些氧化氮。反应结束后产生的MAP作为晶种可以起到催化剂的作用,提高废水中的反应速度。同时,若对其进行加热处理,可分解产生NH和MgHPO4,可以被再次回收利用,后者在废水中依旧能够发挥脱氮除磷作用。除此之外,由于MAP中有大量的氮、磷、镁元素,因此,被广泛应用于各个行业,如农业施肥、医药、涂料以及软泡阻燃剂等皆有涉及。

当前,由于MAP技术具有无污染、可循环的特性,在尿液、矿业、禽畜业、食品加工业和冶金焦化业等各个行业的废水处理中得到了广泛的应用。另外,MAP技术在处理垃圾渗滤液和污泥厌氧消化液中也发挥了巨大的作用。

2、MAP法处理氮磷废水的影响因素

2.1 实验内容

2.1.1 pH的影响

若选用MAP技术处理含有氨氮离子的废水,要分析pH对该实验效果的影响。一般在pH8.5~10.5时处理效果。由于在碱性环境中,pH越大,MAP溶解得就越少,且仅溶于酸而不溶于碱。因此,选用NaOH和HCl来调节废水中的pH,使其能够始终维持在10左右。通常情况下,废水中的主要反应是在pH7~10.5的情况下发生的。若pH低于7,则PO43-的质量分数较低,会妨碍其反应的发生;若pH高于10.5,则磷酸铵镁被分解,游离出来的氨氮与镁离子发生反应形成Mg3(PO4)2沉淀,更加不利于反应的进行。

2.1.2 反应温度影响

温度也会对脱氮除磷的进程产生较大的影响,经试验发现,在25~30℃下进行废水中的氨氮去除操作时,其效果较为明显。通过实验可知,在温度为30℃之前,氨氮的去除效果与温度呈正相关,即温度高则效果好。但当温度高于30℃,氨氮的去除效果反而下降,这是因为温度极大地影响着溶液中含有的NH4OH、HPO4-以及MgNH4PO4的电离。然而,并非所有溶液都会由于温度而受到较大影响,如选用MAP技术对质量分数为15%~35%的垃圾渗滤液进行脱氮除磷实验时,基本不受温度变化的影响。

综上所述,温度仍然是影响脱氮除磷的重要因素。因此,要确保实验在25~30℃进行。在我国MAP技术任何季节均可使用。

2.1.3 反应时间的影响

废水中的反应速率会随着时间的增加而减慢,这是因为溶液中氨氮浓度随着时间的递增而逐渐减少。实验结果表明,氨氮的脱除效率会随着反应时间的增加而增加,剩余氨氮的浓度降低;但是功率消耗也相应增加,加工成本很高。

试验中,快速搅拌180r/min时为1min,慢搅拌30min时为120r/min;实践中可根据水质试验情况确定。在一定的pH、温度和时间范围内,通过实验控制Mg和N的摩尔比,分析氮磷去除效果与Mg和N的摩尔比之间的关系。









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