潍坊鲁盛水处理设备有限公司
免费会员

当前位置:潍坊鲁盛水处理设备有限公司>>地埋式污水处理设备>>生活污水处理设备>> 10吨一体化污水处理设备厂家报价

10吨一体化污水处理设备厂家报价

参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌LS

厂商性质生产商

所  在  地潍坊市

更新时间:2019-11-16 10:53:32浏览次数:181次

联系我时,请告知来自 智能制造网
同类优质产品更多>
10吨一体化污水处理设备厂家报价,具有优良的污染物去除效果,较强的抗冲击负荷能力,良好的脱氮除磷效果和投资及运转费用较低等。

10吨一体化污水处理设备厂家报价【鲁盛环保】

出水达标国家要求排放标准,厂家提供验收资料及验收资质、设备检验报

告、环评报告、生产许可证等。

农村水环境是分布在农村的河流、湖沼、沟渠、池塘、水库等地表水水体、土壤水和地下水的总称,是农村生产和农民生活的重要资源。改革开放大力推进我国农村经济飞速发展,与此同时农村环境问题日益凸显,尤其是水环境质量总体上呈恶化趋势。
农村生活污水是指农村居民在日常生活过程中产生的污水,主要来自冲厕、洗衣、洗浴、餐厨等。
目前,微动力一体化设备运用于农村生活污水治理领域存在不少问题:如未设置带隔板的初沉池,导致污水中的大颗粒固体物质偏高,增加后续生物处理构筑物的负荷,还会容易引起提升泵堵塞或损坏;污泥回流和混合液回流系统中,厌氧、兼氧池体内部的污泥大量沉降在底部,导致池体中真正参与污水处理的活性微生物偏少,直接影响了污水处理效果;一些同类型的一体化设备各池体间采用水泵提升抽送,直接增加了运行维护费用;一些污水处理设备中未设置二沉池或者设置了二沉池但沉淀效果很差,直接影响系统的出水水质和回流污泥浓度;另外一些污水经处理后未设置消毒处理设施,出水中的有害菌群超标,严重影响排放水质安全。
为此,本实用新型旨在改善现有技术的不足,优化初沉池、二沉池、溢流消毒槽,创造性改良污泥回流系统和混合液回流系统,改善曝气系统及出水系统,具有系统运行稳定、出水水质好、运行成本低、处理设备集成度高等优点。
发明内容
本实用新型的目的就是为了避免现有技术中的不足之处,提供一种微动力一体化污水处理装置,通过对污水进行初沉处理、厌氧处理、缺氧处理、好氧处理、二沉处理、消毒处理等系统性综合处理,同时改进了污泥/混合液回流系统,增加厌氧池和缺氧池中污泥浓度,终提高系统污水处理效果。
为达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种微动力一体化污水处理装置,包括污水处理仓,污水处理仓的左侧连通连接有污水进管,其右侧连通连接有出水管,污水处理仓从左至右分别依次通过*隔板、第二隔板、第三隔板、第四隔板依次间隔分为初沉池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池,厌氧池内设置有*组合填料,缺氧池内设置有第二组合填料、好氧池内设置有第三组合填料,初沉池内纵向设有消能沉淀板,所述污水进水管与初沉池位于消能沉淀板左侧连通连接,*隔板的上端设有污水入口,第二隔板的下端开设有过水孔,第三隔板的上端开设有导流孔,第四隔板的上端开设有出水孔,导流孔通过导流管将污水引导至好氧池内第三组合填料的左侧下部,好氧池的底部设有曝气系统,好氧池的底部右侧设有混合液回流泵,二沉池的底部设有污泥回流泵,二沉池的右侧壁上设有溢流消毒槽,所述出水管与溢流消毒槽连通连接,厌氧池的底部设有污泥回流管,污泥回流泵通过管路与污泥回流管连通连接,缺氧池的底部设有混合液回流管,混合液回流泵通过管路与混合液回流管连通连接。


MPPE技术是处理地下水污染的很好方法:
1、用于天然气污染的地下水体修复
德国弗伦斯堡的地下水曾经被城市使用的天然气污染,水中含有大量的芳香烃类和多环芳烃类污染物。1998年以前,该城市使用过吹脱法+气相活性炭 、水相活性炭 两种处理技术,但效果不很明显,同时这两项技术均需要采用预处理来去除地下水中的铁。1998年,该城市引入MPPE技术来处理地下水,所用MPPE装置的设计处理能力为6m3/h,进水中芳香烃类和多环芳烃类污染物的质量浓度14mg/L,其中多环芳烃4mg/L(80%为萘)、BTEX10mg/L。经过分析,出水中污染物质量浓度<0.01mg/L达到规定的标准。
曝气生物滤池是一种将生物氧化机理与深床过滤机理有机结合的新型污水生物处理技术。本文对曝气生物滤池的工艺原理、工艺特点、工艺形式进行了综合评述,对其在城市生活污水处理中去污效能、启动方式、反冲洗形式及理想
填料
的应用与新研究进展进行了详细介绍,尤其对目前曝气生物滤池存在的优点与不足进行了针对性的分析。对曝气生物滤池的运行机理进行深入探讨,并进一步加强对曝气生物滤池与其他工艺组合的优化研究,将完善曝气生物滤池的工艺体系,拓宽其使用范围。因此,曝气生物滤池将在我国污水处理中具有广阔的应用前景。
水资源是人类赖以生存的基本物质之一,已成为人类社会可持续发展的重要限制因素。近年来随着城市建设和工业的发展,城市用水量急剧增加,大量不达标污废水的排放不仅污染了环境和水源,更加重了水资源的日益短缺和水质的日益恶化,从而导致生态环境的恶性循环。
寻求经济高效的污水处理技术,对促进污水回用的发展和水环境的恢复有着现实和深远的意义。生物法是污水处理的基本方法,然而传统污水生物处理工艺不可避免的具有占地面积比较大、处理系统复杂、运行管理难度大、处理效能低下等缺点,而且随着城市发展步伐的加快及城市区域的拓展,污水处理设施离城区越来越近,有的甚至建在城区,污水厂土地的使用也受到严格的限制。10吨一体化污水处理设备厂家报价【鲁盛环保】 膜分离技术的应用2.1 微滤技术

这种方式一般应用于污水的精密过滤,能够将污水中的细菌等微小物质分离出去,其分离组的直径可达0.03至15mm,能够充分发挥去污特性,在超纯水的终端处理中得到十分广泛的应用。在处理工业废水时,微滤可以应用于涂料行业及含油废水的处理,也可用于处理重金属废水,并在实际应用中逐渐得到完善。在研究中发现,使用无机微粒膜与*结合将印刷废水处理,可使脱色率达到98%甚***高,在对膜污染的研究中也取得了很好的成果。当前我国的微粒膜研究已经本达到世界水平,但在仪器的组建上还存在着落后现象,这也影响了对水质的深度处理。
于膜分离技术的特点和不足,新型的膜分离技术也处于积极的研究与开发中,为常见的就是液膜技术。液膜是一种乳液微粒,以悬浮的状态存在于液体之中。液膜具有与固膜相同的分离气体的作用,并且能够应用于相似的物质。在医学上,液膜可以分离很多有毒物质,将其排出体外。气态膜也是近年来发展迅速的一种膜技尸是一种气态的薄层,主要用于将两种水溶液进行分隔,通过分离挥发性溶质而达到处理污水的效果。另外,渗透蒸发也是一种新型的膜技尸能够利用不同组分溶解度的差别将组分分离。渗透蒸发技术目前已经能够将有机物从水中进行分离,且发展的速度也很快。由于这种技术需要的费用较高,一般不作为单独使用,而是多用于集成的过程,将其与其他的过程充分结合,这样既能发挥技术本身的优势,又使资金得到节约,能够达到资源优化的目的。在膜的制备工艺上,为增加膜的透气性,延长其使用时间,科研人员也在积极研发新的技尸到目前为止已经完成动态膜、点NF等*工艺,并成为现代膜工艺研究中的重点。随着污水处理的要求不断严格,对膜技术的要求也越来越高,这使得我国的膜分离技术得到不断的发展。尤其是在工业废水的处理上,已经研发出RO膜及NF膜等*技尸提高了污水处理的能力,有助于生态环境的建设。
填料选择生物脱臭塔的主要部分是填料。一种好的载体填料必须满足:容许生长的微生物种类丰富,为微生物栖息生长提供较大的比表面积,营养成分合理(N、P、K和微量元素),有好的吸水性,自身无异味,吸附性好,结构均匀,空隙率大,材料易得且价格便宜,耐老化,运行、养护简单。常用的填料有:塑料、半软性塑料、干树皮、干草、纤维性泥炭或其混合物。脱臭塔填料的堆放高度取决于所要求的停留时间和表面负荷。工程上填料高度一般为1.0-1.2m。如果选择的填料合适,工艺上能做到布气均匀、排除气流短路的话,低可为0.5m.活性炭吸附脱臭原理:使恶臭气体通过活性炭层,利用物理吸附去除;适用物质:硫化氢和硫醇(氨和铵)。
污水除磷的方法有化学沉淀法、电解法、微生物法、水生物法、物理吸附法、土壤处理法和膜技术处理法。其中吸附法以其容量大、耗能少、污染小、去除快和可循环等优点,在除磷方面得到了广泛的应用。用单一材料直接吸附磷的研究已经成熟,现在的主要研究方向已经转为对材料进行改性后用于磷的吸附研究,改性材料的吸附研究方兴未艾。
吸附法除磷研究现状活性炭近年来对活性炭用于吸附的研究,大多以改性的方式出现,通过增强活性炭的化学吸附能力来提高除磷效果。含铁活性炭有很好的吸附磷效果,Zhengfang Wang等〔2〕对比含铁活性炭(AC-Fe)和含铁氧化活性炭(AC/O-Fe)后发现,通过硝酸氧化的活性炭(AC/N-Fe)可搭载更多的Fe,从而在活性炭表面形成大量的活性位点,得到了比AC-Fe更高的磷吸附效果。其中AC/N-FeⅡ和AC/N-FeⅢ的吸附过程主要以表面吸附和颗粒内扩散为主,且AC/N-FeⅡ较AC/N-FeⅢ颗粒内扩散能力强,活化能更高,因此综合研究表明:AC/N-FeⅡ对磷吸附效果优于AC/N-FeⅢ。
ACF-La的吸附磷能力会因溶液中存在NO3-、SO42-、CO32-而变差。ACF-LaOH吸附磷的主要机理是配体交换、静电作用和Lewis酸碱反应。pH增加会减弱配体交换和静电作用的能力,而增强Lewis酸碱反应的能力,致使综合吸附量减少。Jianyong Liu等研究ACF-LaFe吸附磷发现,ACF-LaFe带有大量净正电荷,使得其大吸附容量高于ACF-LaOH,室温下大吸附容量可达29.44 mg/g,共存阴离子对吸附磷有不利影响,顺序为:F->SO42->NO3- >Cl-。 

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
在线留言