兴义制药厂废水处理设备 垃圾渗透液废水处理设备 实验室废水处理设备
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- 产品规格:
- 发货地:贵州省贵阳乌当区
关键词
兴义制药厂废水处理设备
详细说明
处理污水量按需求定
可售卖地全国
类型废水处理设备
加工定制是
材质防腐碳钢
防腐工艺环氧沥青
电源380v
功率20-40kw
处理量5-1000吨
进水口50mm
出水口110mm
定制加工是
材料碳钢
材料厚度6mm
处理类型屠宰废水
排放标准一级A
规格定制
是否定制是
进出水口50
处理水量5-1000吨/每天
进水管径DN50mm
出水管径DN1100
生产周期3-5天
废水处理技术1.洗相废水处理
洗相废水主要来自放射科照片洗印,其中含有的污染主要是显影剂、定影剂和漂白剂等。此外,还含有来自于定影液中的银,可进行回收利用。 银的回收有电解提银法和化学沉淀法,低浓度含银废水也可采用离子交换法和活性炭吸附法处理。
2.含gong废水处理
含gong废水主要来自各种口腔和计测仪器仪表中使用的gong。 gong的危害极大,水体后可转化为有机gong,并通过食物链的富集浓缩。 含gong废水处理包括铁屑还原法、化学沉淀法、活性炭吸附法和离子交换法。
3.酸性废水处理
酸性废水主要来自于检验项目或化学清洗剂。酸性废水腐蚀排水管道,与金属反应产生,浓度较高时与水放热,与盐类发生。 酸性废水引起废水整体pH值的变化,也会引起和促成其他化学的变化。 氮化钠等在酸性条件下能生成(NaN3),引起,且有很强的毒性。对酸性废水常采用中和处理。以、石灰作为中和剂,加入酸性废水中通过搅拌达到目的。
4.毒废水的处理
污水中含有大量的病源微生物、和化学药剂。具有空间污染、急性和潜伏性的特征。废水可采用剂和紫外光照射的进行处理。
5.其他废液废水处理
的废水中还含有在内部大量使用的、剂、及其他化学。对含有这些污染的有毒有害废水一定要做好收集处理工作,不能随意排放。
在活性污泥沉淀的1分钟,絮凝体加入水中在搅拌的作用下,絮凝剂与水完全,水中形成无数的矾花;3分钟时,絮凝剂不过量的情况下,在流动中水中的矾花形成稍大的絮凝体,随着水流逐渐,大小矾花均会慢慢沉降,矾花会越来越大,沉降速度越来越快

工艺设计
该污水主要来自食品加工车间原料清洗水,蒸煮之后压榨脱出的水,及拌料,调料过程中产生的洗锅水, 含有大量的植物碎屑,油脂,无机盐等中收集而来的污水首入食品加工废水处理设备内的厌氧池,在 厌氧池内污水完成水解酸化过程、产乙酸过程。通过水解和酸化过程,提高原污水的可生化性,从而减少 后续反应的时间和处理的动力消耗。。
一体化生活污水处理设备工艺流程图.png
设备特点
食品加工废水处理设备,在生物接触氧化池中,通过曝气设备对池内污水进行适当曝气,在生物接触氧化池 内进行好氧生化处理。在好氧生化处理中,有机物被微生物进一步生化降解,浓度继续下降;氨氮被硝化,NH3-N 浓度显着下降,随着硝化过程的进行,污水中NO3-N的浓度增加;活性污泥中聚磷菌在好氧条件下大量吸收污水 中的磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内储存起来,后通过沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。 地埋式污水处理设备在经过接触好氧反应后,污水中的污染有机物已经被微生物基本降解,进入沉淀池进行 沉淀,利用重力沉降将污水中的悬浮颗粒从水中去除,降低污水中悬浮物的浓度。后污水进入消毒池,通过 二氧化氯杀灭污水中的大肠菌等后达标排放。
技术参数
出水标准:
附表1:《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)
附表2:《城市污水再生利用 景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)
附表3《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
基本控制系统项目高允许排放浓度(日均值) 单位 mg/L

当前的城市污水处理工作中存在投资主体单一、技术和设施落后、管理机制不完善等一系列问题,这导致城市污水处理工作难于改变传统的行政色彩和僵化结构,不但不能扩大城市污水处理工作的服务范围,而且也对城市污水处理工作的市场化发展和城市污水企业的长期成长也带来各种制约。特别是在城市污水处理工作中为基础、为核心的部分存在长期建设缺位和保障不足等问题,会对城市污水处理工作产生长期影响,对城市污水处理工作不能起到支撑作用,甚至在特况下转化为制约城市污水处理工作的要素和条件。要立足于市场经济建设和企业长期发展,以城市污水处理工作发展趋势作为方向,面向城市污水处理工作的各类问题和缺陷进行创新、变革,在解决现实性城市污水处理中各类问题的前提下,建设城市污水处理工作新的机制、平台和体系,提升城市污水处理工作的服务功能和发展潜力,真正为城市建设和环境保护提供扎实的工作支持、管理支撑和机制支持。
1 城市污水处理工作存在的缺陷和隐患
1.1 城市污水处理投资主体单一
当前城市污水处理的设备和设施投入主体一般以地方为主,随着城市化进程和生产生化升级的推进,城市污水处理的数量和要求出现了迅速扩大的实际需要,单单依靠地方有限的财政支持,无疑会造成城市污水处理工作中的实际问题,大型的城市污水处理设施和的城市污水处理设备不能得到资金上的保障,现实运行的城市污水处理设备设施没有维护和保养的资金,这会在长时间的运行中造成城市污水处理设备设施的性能隐患和运行风险,导致城市污水处理工作长期处于低水平徘徊状态。
1.2 城市污水处理技术和设施落后
由于城市污水处理工作呈现出越来越大、越来越多的需求和压力,进而出现了城市污水处理能力不足、城市污水处理技术落后要求、城市污水处理设施不的问题,不但造成城市污水处理效率低下,而且还会给城市污水处理工作的开展带来客观上的制约。特别在城市出现人口、经济和生产的快速增长的今天,城市污水处理设施和技术依然停留在 20世纪 80 年代的水平,相当数量的城市污水处理厂的现代化改造不能得到快速开展,的城市污水处理技术未能全面应用,不能满足城市污水处理工作发展的需要,而且对整个城市建设和现代化发展造成了基础性的制约作用。
1.3 城市污水处理管理机制不完善
当前很多城市污水处理厂都表现出运营水平低、经济效益不足等通病,这是由于城市污水处理管理缺乏必要的强制力,管理机制不完善等原因所共同决定的,由于城市污水处理工作目前是以为主导,没有针对市场经济体制的运行机制和管理体系,导致很多城市污水处理工作中存在效率低下、经营水平不足等问题,特别在城市污水处理管理工作中长期地影响和制约导致各类隐患的积累和各种风险的提升。

我国对机械加工中排放的高浓度、乳化严重的含油废水仍未得到很好处理。主要原因是随着技术的不断提高,乳化液的稳定性越来越高,破乳越来越困难,这类废水成分复杂、可生化性较差、且有一定毒性。目前处理这类废液主要采用物理化学法,如化学氧化分解、药剂电解、活性炭吸附及反渗透等处理技术。
1、化学氧化分解法是目前国内外广泛使用的机械加工废水处理方法。该方法经济、简便,具有对原水水质要求低、处理工艺和设备简单、操作方便、设备维护量小、能耗低、运行处理效果稳定、脱色效果好、有机物分解彻底、对大中小型企业废乳化液处理皆适用等优点而被普遍应用。
2、机械加工废水处理深度处理主要采用反渗透或活性炭吸附等工艺。反渗透技术是当今、的膜分离技术。但是反渗透技术对废水前处理要求很高,投资较大,对废冷却液处理脱色效果不理想,运行管理水平要求高。活性炭吸附过滤的原理是当原水通过活性炭过滤器时,由于活性炭过滤器中的过滤介质(石英砂、活性炭等)的接触絮凝、吸附和截留作用,使得原水中的杂质被吸附、截留。根据原水的不同和使用范围的不同,过滤器的滤料有石英砂、石英石、活性炭等。该方法效率高而且稳定,操作管理方便。在国内机械加工废水处理中得到广泛应用,技术成熟,运行效果较好。
3、含油废水生化处理
含油废水经物化预处理后其含油量与COD已经大大降低,但废水中仍含有大量的高分子有机物质,可生化性较差,为了降低运行成本,提高生化效率,机械加工废水处理生化处理系统采用A/O工艺,即水解酸化+好氧处理工艺。
经预处理的废水首入水解酸化池(A池),在池内兼氧菌作用下对废水中难降解的大分子有机污染物进行开链,降解成小分子类有机物,提高废水的可生化性。为保持池内废水处于水解阶段和后续回流污泥与废水的充分混合,池内设有搅拌系统,池内装有填料,大量微生物附着其上形成生物膜,为提高系统的处理效率创造了良好的条件。 水解酸化池出水自流进入好氧池进行好氧生物处理。
好氧生物处理根据挂填料与否可分为活性污泥法和生物膜法。好氧处理工艺采用生物膜法+MBR的处理工艺,MBR是膜分离技术与生物技术有机结合的新型机械加工废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。因此,活性污泥浓度可以大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应和降解。因此,膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能。
4、污泥废油的处理与处置
机械加工废水处理采用“物化+生化处理”主体工艺,过程中产生的污染物主要有物化处理阶段产生的含油污泥和废油及生化处理阶段产生的剩余活性污泥,因此对不同性质的污染物要分类收集、分质处置。
4.1 污泥处理 生化剩余污泥排入生化污泥池,经板框脱水后即可外运处理。 物化污泥主要为气浮池产生,其排入物化污泥池后再经板框压滤,滤出液为油水混合物,排入污油罐,净置分层后下层水排入综合废水调节池,上层油排入废油箱,板框压滤出的油渣可掺入煤中焚烧处理。
4.2 废油处理 废油由两部分组成,污泥处理中产生的废油贮存在废油箱中,另一部分为陶瓷膜过滤后的乳化浓缩液,这部分废油含水量较高,需再经破乳槽处理,处理后的浓缩液分离成废油、污泥和废水三部分,污泥排入物化污泥池,废水排油布洗涤废水调节池,废油则排入废油箱后统一资源化处理。
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