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濰坊魯盛水處理設備有限公司
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生活污水一體化處理設施

時間:2020-6-15閱讀:111
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生活污水一體化處理設施
公司標志性產品:地埋式一體化污水處理設備、二氧化氯發生器、加藥裝置、氣浮機、UASB厭氧塔、疊螺污泥脫水機等產品。
公司根據水質、水量、工藝制定設備尺寸、外形、顏色,總之相信我們包您滿意。

太陽能低溫復合膜干化
利用太陽能作為能源,將含水率80%~85%的脫水污泥均勻布入密閉的太陽能膜箱內,膜箱上表面為高透光率的太陽能低溫復合疏水膜,在太陽光照射下膜箱內溫度升高,與外界形成一定的溫差,污泥吸收熱能后實現水分蒸發,水霧在低溫復合疏水膜表層冷凝成液態水并流至集水管,蒸餾出水可回用或直接排放,得到含水率低于8%的干化污泥。
干化過程中污泥物料內水分的蒸發與冷凝均無動力消耗,實現節能環保。污泥處理后的干渣含水率很低,可直接用于制造活性炭,性價比較普通活性炭更高。此外,針對一般污泥中含有的寄生蟲卵這一無害化處理的難題,該工藝通過復合膜技術,不需添加任何輔助化學藥劑,使病原微生物等致病物質在密閉的膜箱空間內,被太陽光紫外線有效處理。金山環保利用該技術已在宜興建立了100噸/天的污泥處理處置項目,并已穩定。


超臨界水氧化技術
超臨界水氧化技術工藝流程為在超臨界水氧化系統內,污泥首*行預處理,配置成泥漿并將濃度調整至設計值,然后經過高效預熱系統與來自高溫反應后物料進行換熱,達到反應溫度后進入超臨界反應裝置。在超臨界水狀態下物料與氧氣充分接觸,物料中有機質與氧氣在短時間內完成氧化反應,反應后產物作為熱源給冷物料換熱,多余熱量可通過蒸汽回收,換熱后的產物再經過分離系統實現氣-液-固三相分離。
超臨界水氧化技術原理為水的臨界點是溫度374.3℃、壓力22.05MPa,如果將水的溫度、壓力升高到臨界點以上,即為超臨界水(SCW),其密度、粘度、電導率、介電常數等基本性能均與普通水有很大差異,表現出類似于非極性有機化合物的性質。因此,超臨界水能與非極性物質(如烴類)和其他有機物*互溶,同時超臨界水還可以和空氣、氧氣、氮氣和二氧化碳等氣體*互溶,而無機物特別是鹽類在超臨界水中的電離常數和溶解度則很低。目前新奧環保已在廊坊的污泥處理處置企業自建示范項目中將該技術進行了應用。
熱解氣化
污泥熱解氣化技術是將污泥熱解氣化作為污泥處置的核心技術,以烘干、造粒、尾氣處置、廢渣利用為依托的系統工程。該技術工藝流程為:與處理后的污泥經過低溫烘干,去除污泥表面的附著水及內含水。烘干后的污泥在熱解氣化之前完成造粒,制成棒狀或片狀的均勻顆粒,烘干廢氣進入氣化系統,造粒后的污泥進行熱解氣化,污泥中的有機物被氣化成可燃氣體,無機物以殘渣的形式排出。可燃氣體燃燒處理,可以利用能量,同時將有害物質轉換為煙氣,干凈的熱解氣供應給發動機或者燃氣輪機;熱解出的固體殘渣性能穩定,可耐強酸腐蝕,而重金屬被固化在內較難析出,由于其容易濕潤,所以出渣裝置需配備防堵塞措施。目前,國家污水排放標準對水溫沒有具體規定,但水溫對常規生物處理系統的意義巨大,必須予以高度重視。無論好氧處理還是厭氧處理,都要求在一定溫度范圍內進行,一旦超過此范圍,即溫度過高或過低都會降低處理效率,甚至造成整個系統的失效。尤其要重視處理系統進水的溫度監測,一旦發現進水溫度改變,就應當密切注意后續處理裝置內水溫的變化,如果在可以忍受的范圍內,可以置之不理,否則就應當調節進水的溫度。
生活污水一體化處理設施GB 13195--91 規定了表層溫度計、深層溫度計或顛倒溫度計測定水溫的具體方法。正常情況下,現場臨時測定廢水處理場各個工藝構筑物內水溫時,一般可以使用品質合格的充汞式玻璃溫度計測定。如果需要將溫度計從水中拿出來讀數,那么從溫度計離開水面到讀數完畢的時間不能超過20s。溫度計至少要有0.1oC的精確刻度,并且熱容應當盡可能小以使其易于達到平衡,同時需要定期由計量檢定部門使用精密溫度計進行校正。
臨時測定水溫時,要將玻璃溫度計或其他測溫設備探頭浸入待測水中一定時間(一般5min以上)、達到平衡后再去讀取數據,溫度值一般精確到0.1oC。廢水處理場一般在曝氣池的進水端安裝在線溫度測定儀,而測溫儀通常使用熱敏電阻測量水溫。


溶解氧DO(英文Dissolved Oxygen的簡寫)表示的是溶解于水中分子態氧的數量,單位是mg/L。水中的溶解氧飽和含量與水溫、大氣壓和水的化學組成有關,在一個大氣壓下,0oC的蒸餾水中溶解氧達到飽和時的氧含量為14.62mg/L,在20oC時則為9.17mg/L。水溫升高、含鹽量增加或大氣壓力下降,都會導致水中溶解氧含量降低。
溶解氧是魚類和好氧菌生存和繁殖所必須的物質,溶解氧低于4mg/L,魚類就難以生存。當水被有機物污染后,好氧微生物氧化有機物會消耗水中的溶解氧,如果不能及時從空氣中得到補充,水中的溶解氧就會逐漸減少,直到接近于0,引起厭氧微生物的大量繁殖,使水變黑變臭。
常用的溶解氧測定方法有兩種,一是碘量法及其修正法(GB 7489--87),二是電化學探頭法(GB11913--89)。碘量法適用于測量溶解氧大于0.2mg/L的水樣,一般碘量法只適用于測定清潔水的溶解氧,測定工業廢水或污水處理廠各個工藝環節的溶解氧時必須使用修正的碘量法或電化學法。電化學探頭法的測定下限與所用的儀器有關,主要有薄膜電極法和無膜電極法兩種,一般適用于測定溶解氧大于0.1mg/L的水樣。污水處理廠在曝氣池等處安裝使用的在線DO儀使用的就是薄膜電極法或無膜電極法。
碘量法的基本原理是向水樣中加入硫酸錳和堿性碘化鉀,水中溶解氧將低價錳氧化成高價錳,生成四價錳的氫氧化物棕色沉淀,加酸后,棕色沉淀溶解并與碘離子反應生成游離碘,再以淀粉為指示劑,用硫代硫酸鈉滴定游離碘,即可計算出溶解氧的含量。
當水樣有顏色或含有能與碘反應的有機物時,不宜使用碘量法及其修正法測定水中的溶解氧,可使用氧敏感薄膜電極或無膜電極測定。氧敏感電極由兩個與支持電解質相接觸的金屬電極及選擇性透過膜組成,薄膜只能透過氧和其他氣體,水和其中可溶物質不能通過,通過薄膜的氧氣在電極上還原,產生微弱的擴散電流,在一定溫度下電流大小與溶解氧含量成正比。無膜電極由特殊的銀合金陰極和鐵(或鋅)陽極組成,不用薄膜和電解質,兩極之間也不加極化電壓,只是通過被測水溶液溝通兩極而形成一個原電池,水中的氧分子直接在陰極上還原,產生的還原電流與被測溶液中的氧含量成正比。

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