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雙鴨山生活污水處理設備口碑*

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產品型號ZY-MBR

品       牌

廠商性質生產商

所  在  地濰坊市

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更新時間:2017-11-22 16:30:52瀏覽次數:288次

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產品簡介

東雙鴨山生活污水處理設備口碑 膜生物反應器(簡稱MBR)是膜分離技術與生物技術有機結合的新型廢水處理技術之一。它利用膜分離組件的高效截留性能,進行固液分離,與傳統泥水分離方式不同,膜生物反應器沒有污泥膨脹的問題,所以膜生物反應器可以維持較高的污泥濃度。膜的高效截留作用,可以使硝化菌*截留在生物反應器內,硝化反應得以順利進行,所以能有效去除氨氮;

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雙鴨山生活污水處理設備口碑

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業務咨詢:鄭

膜生物反應器(簡稱MBR)是膜分離技術與生物技術有機結合的新型廢水處理技術之一。它利用膜分離組件的高效截留性能,進行固液分離,與傳統泥水分離方式不同,膜生物反應器沒有污泥膨脹的問題,所以膜生物反應器可以維持較高的污泥濃度。膜的高效截留作用,可以使硝化菌*截留在生物反應器內,硝化反應得以順利進行,所以能有效去除氨氮;同時可以截留一時難于降解的大分子有機物,延長這些有機物在反應器的停留時間,使之得到大限度的分降;應用MBR技術后,主要污染物(COD)去除率可達90%,產水懸浮物和濁度近于零,水質良好且穩定,可以直接回用,實現了污水資源化。

· a.MBR工藝流程

· b. 工作原理 一體式膜生物反應器(MBR)工藝是污水生物處理技術與膜分離技術的有機結合。污水在反應器中經生物處理完成對有機污染物質的分解與轉化后,利用微濾膜(MF)或超濾膜(UF)的高效分離完 成污水的固液分離,從而達到污水的終凈化效果。設置于反應器中的膜組件可*取代傳統工藝中的二沉池和常規過濾、吸附單元,使水力停留時間(HRT)和污泥齡(SRT)*分離,并獲得穩定、優質的出水水質。

MBR工藝技術特點 膜技術的高效分離作用,使廢水中的懸浮物質、膠體物質、微生物菌群與已凈化的水分離,有效取代了傳統工藝中沉淀、過濾、吸附等處理設備,使出水水質更加穩定、優質。

MBR一體式膜生物反應器可以濾除細菌、病毒等有害微生物,在降低消毒費用的同時,擴大了廢水回用的范圍。

MBR一體式膜生物反應器的高效截留作用,使生物菌群*存活于反應器內,實現了水力停留時間(HRT)和污泥齡(SRT)的*分離,在提高生化效果的同時使系統的運行控制靈活穩定。

 MBR一體式膜生物反應器的流程簡單,易于集成,處理系統占地僅為傳統工藝的二分之一。系統運行采用可編程控制器(PLC)控制,可有效降低人工強度和運行費用。

 C.出水水質

 經MBR系統處理的生活污水可達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準、《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)和《城市污水再生利用景觀環境用水水質》(GB/T18921-2002)所規定的水質標準.

 化工廢水處理方法:

 廢水處理技術已經經過了100多年的發展, 污水 中的污染物種類、污水量是隨著社會經濟發展、 生活 水平的提高而不斷增加,污水處理技術也隨著科學技術的發展而發生了日新月異的變化,同時,舊的污水處理技術也不斷被革新和發展著。尤其現在的化工廢水中的污染物是多種多樣的,往往用一種工藝是不能將廢水中所有的污染物去除殆盡的。用物化工藝將化工廢水處理到排放標準難度很大,而且運行成本較高;化工廢水含較多的難降解有機物,可生化性差,而且化工廢水的廢水水量水質變化大,故直接用生化方法處理化工廢水效果不是很理想。

 針對化工廢水處理的這種特點,我們認為對其處理宜根據實際廢水的水質采取適當的預處理方法,如絮凝、內電解、電解、吸附、光催化氧化等工藝,破壞廢水中難降解有機物、改善廢水的可生化性;再聯用生化方法,如SBR、接觸氧化工藝,A/O工藝等,對化工廢水進行深度處理。

 C、微電解反應器(炭鐵氧化床) 用來提高廢水的可生化性,降低廢水的COD,有利于后續的生化處理!

 D、UBF厭氧反應器 用來處理高濃度有機廢水,大幅度降低廢水的CO D濃度!

 E、接觸氧化反應器 用來處理有機廢水,降低廢水的COD,使廢水達標排放!

 F、膜生物反應器(MBR) 用來處理有機廢水,廢水達標排放或直接達到回用標準!

 G、其它配套環保設備 沉淀設備、加藥設備、過濾設備等 

電化學法制備二氧化氯

常規的用CL2或亞氯酸鈉,或者是鹽酸和亞氯酸鈉溶液發生二氧化氯工藝需要過量的CL2或酸使亞氯酸鈉轉化率達到zui大值,其超過的量與發生器設計有關,可能是計量數的10%-15%。另外,這些系統中兩種或三種原料進料的控制是困難的,容易使未反應的亞氯酸鈉或過量的CL2留在系統中,進而形成氯酸鈉或CL2相關的消毒副產物。

這樣便需要開發一種不用CL2或鹽酸,只用亞氯酸鈉發生二氧化氯的技術,無元素氯( Element Chlorine-FreeECF) 技術研究正基于此,電化學反應如下:

NaClO2 + H2OClO2 + NaOH + 1 /2H2( 由陰極放出)

此技術有意義的進展是在加拿大的斯特林研制出能夠耐二氧化氯的膜材料之后。利用這種材料的電位選擇性開發出只允許溶液的某些組分通過,而剩余組分留在另一側的新工藝,即斯特林ECFTN 工藝。此工藝亞氯酸鈉的轉化率較高,二氧化氯的純度可達98%以上,而且只用一種原料,易于調節控制。


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