污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
棗莊創綠環保科技有限公司
小型污水處理設備處理量 | 0.1-5m3/h | 主體材質 | 碳鋼 |
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我司專業生產中小型醫療機構污水處理設備,該設備主要用于門診、牙科、診所等小型醫療機構的污水處理達到GB18466-2005預處理標準
中小型醫療機構污水處理設備
產品特點:
設備即可設置地上也可埋于地下,模塊化設計,機構緊湊,節省占地面積;
設備集成程度高,技術成熟,投資較少;
設備運行費用低廉;
設備自動化程度高,操作管理維護方便;
技術穩定可靠,出水水質穩定。
中小型醫療機構污水處理設備設備適用范圍:
1.生活小區、別墅、寫字樓 2.賓館、食堂、洗浴中心 3.中小型工廠
4.醫院及中小型醫療機構 5.車站、機場、碼頭、商業街區 6.公園、名勝古跡等旅游風景區 7.學校、機關單位
8.其他對場地、環境要求較高場所
核心工藝簡介
MBR 是一種將高效膜分離技術與傳統活性污泥法相結合的新型高效污水處理工藝,它用具有*結構的浸沒式膜組件置于曝氣池中,經過好氧曝氣和生物處理后的水,由泵通過膜過濾后抽出。它與傳統污水廠除臭處理 生物除臭系統 噴霧除臭設備 專注惡臭環境治理 車間廢氣處理 工業有機廢氣處理設備 車間降溫設備 廢氣凈化器除臭系統離子除臭生物除臭除臭劑 工廠、車間、污水站、垃圾廠等。除臭設備 離子除臭設備;垃圾回收站 化學除臭法 生物除臭法 離子除臭法 生物除臭光氧離子法除臭設備 垃圾房|噴淋|商場除臭 活性炭除臭設備,生物凈化設備,光電除臭設備 高能離子除臭設備、光氫離子除臭設備 管道除臭設備 氣體
水處理方法具有很大區別,取代了傳統生化工藝中二沉池和三級處理工藝,由于膜的存在大大提高了系統固液分離的能力,從而使 系統出水水質和容積負荷都得到大幅度提高,結合不同的工藝,出水可以達到景觀用水或雜用水標準。由于膜的過濾作用,微生物被*截留在生物反應器中,實現了水力停留時間與活性污泥泥齡的*分離,消除了傳統活性污泥法中污泥膨脹問題。膜生物反應器具有對污染物去除效率高、硝化能力強,可同時進行硝化、反硝 化、脫氮效果好、出水水質穩定、剩余污泥產量低、設備緊湊、操作簡單等優點。目前廣泛應用于醫療污水的處理及回用中。
1、一種具有退位開關的并式梯度可調電容器,其特征在于:包括絕緣容器(G11)、導電液體(G31)、實體(G21)、公共電極(G51)、至少兩個梯度電極(U31、U32、U33、U34)、電磁線圈(G41)、受控通路節點(O+)、受控通路第二節點(O-)、控制端節點(P+)、控制端第二節點(P-)、至少兩個容抗固定的電容器(C1、C2、C3、C4);
絕緣容器(G11)具有穩定的形狀,絕緣容器(G11)的外形為圓柱狀,絕緣容器(G11)的容器為圓柱狀,絕緣容器(G11)的容腔不容易發生形狀變化,絕緣容器(G11)為密封容器;
導電液體(G31)承裝在絕緣容器(G11)的容腔內,導電液體(G31)的體積小于絕緣容器(G11)的容積,導電液體(G31)的體積大于絕緣容器(G11)的容積的一半;
電磁線圈(G41)固定纏繞在絕緣容器(G11)的外部,電磁線圈(G41)位于絕緣容器(G11)的等腰線以上,電磁線圈(G41)的軸線與絕緣容器(G11)的軸線相重合,電磁線圈(G41)的兩端分別與控制端節點(P+)、控制端第二節點(P-)相連;
實體(G21)的平均密度大于等于導電液體(G31)的密度,實體(G21)具有磁性或順磁性,實體(G21)裝置在絕緣容器內,實體(G21)外表面是絕緣的,實體(G21)的外部體積小于絕緣容器(G11)的容積減去導電液體(G31)的體積;
公共電極(G51)位于絕緣容器(G11)的容腔內表面底部,公共電極(G51)與導電液體(G31)總是保持接觸,公共電極(G51)與受控通路第二節點(O-)之間具有電學連接;
線圈未通電的情況下,至少兩個梯度電極(U31、U32、U33、U34)被設置在絕緣容器(G11)的容腔內,所有梯度電極(U31、U32、U33、U34)與導電液體(G31)相接觸,各個梯度電極(U31、U32、U33、U34)到導電液體(G31)的液平面的距離各不相等,實體(G21)懸浮或沉底于導電液體(G31);
每個梯度電極(U31、U32、U33、U34)與受控通路節點(O+)之間均串聯有一個容抗固定的電容器(C1、C2、C3、C4);
給電磁線圈(G41)通電,電磁線圈(G41)產生磁場(G42),電磁線圈(G41)會吸引與實體(G21)使在實體(G21)上浮,并導致實體(G21)排開導電液體(G31)的排開體積減小,進而使導電液體(G31)的液平面下降并能夠脫離各個梯度電極(U31、U32、U33、U34),從而實現受控通路的節點(O+)與受控通路的第二節點(O-)之間被并聯的容抗固定的電容器(C1、C2、C3、C4)的數量的變化從而改變受控通路的節點(O+)與受控通路的第二節點(O-)之間電容容量總值。
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