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新沂水產養殖污水處理設備 安裝指導

參考價5300
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱常州天環凈化設備有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       號
  • 所  在  地南京市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2024/3/25 10:11:13
  • 訪問次數445
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常州天環凈化設備有限公司是一家生產污水設備、廢氣設備制造商,公司坐落于江蘇省常州新北呂墅東路2號

公司主要的業務領域為:污水處理設備生產、廢氣處理設備生產及粉塵處理設備生產等

目前天環凈化已取得污水、廢氣處理行業相關的技術,環保行業品牌,公司擁有員工80余人,為用戶更經濟更合理的污水和廢氣治理解決方案。


企業文化:

   企業目標:我們所做的一切都是讓客戶滿意

   公司宗旨:我們賣的不是產品,而是信譽

   管理理念:高薪、嚴管、高效

   工作方法:管理--質量--信譽--生存--發展

   經營策略:憑誠心開拓市場,靠質量招攬客商

   人才戰略:量才適用,人盡其才

   公司制度:制度面前人人平等





污水處理設備,污水處理裝置、污水處理、污水處理工程、生活污水處理、工業污水處理、企業污水處理、
處理量 3000m3/h 加工定制
新沂水產養殖污水處理設備 安裝指導污水經深度處理提升泵站提升后進入纖維濾池,進一步去除SS,出水經紫外線消毒殺菌達標后排出。深度處理過濾設施定期進行反洗

廢水中首要的污染物有氨氮、亞硝酸鹽、有機污染物、磷及污損生物。目前,我國已開展了一些港灣及傳統網箱養殖區的污損生物調查研究。
新沂水產養殖污水處理設備 安裝指導 產品信息

新沂水產養殖污水處理設備 安裝指導

養殖尾水的化學處理技術。臭氧可以有效地氧化水產養殖尾水中積累的氮,亞鹽,降低有機碳含量、化學需氧量濃度,去除尾水中多種還原性污染物,起到凈化水質,優化水產養殖環境的作用,臭氧具有的、無二次污染等特性。另外,水產養殖中使用次酸鈣、生石灰等化學藥劑作為水質改良劑,對尾水處理后,可提高水產養殖尾水排放的質量,但長期連續使用容易使菌株產生耐藥性,對水產養殖環境造成二次污染。

水產養殖廢水及生活污水,經預處理達到接管標準后,沿市政污水管網匯入該污水處理廠提升泵房的集水井。集水井前面設機械格柵用來去除污水中大顆粒的懸浮物(SS)及漂浮物,以預防后續水泵、管配件及管線的堵塞現象,進而有利于系統穩定、***運行。污水進提升泵提升后通過細格柵進入旋流沉砂池。

在生化處理前放置流量計,對污水進行計量并平衡2組生化處理系統的處理水量。生化處理系統采用A2/O工藝,生化池出水進入生化沉淀池。污水在生化沉淀池進行泥水分離,上清液進入***沉淀池進一步處理,污泥進入生化污泥配泥池,并通過污泥回流泵回流***化池前端,剩余污泥定期排入污泥貯存池。污水自流進入深度處理的***沉淀池,在混合反應區內靠攪拌器的提升、混合作用完成泥渣、藥劑和原水的快速凝聚反應,然后***流反應區進行慢速絮凝反應,以結成較大的絮凝體,礬花慢速的從預沉區進入到沉淀區,使大部分礬花在預沉區沉淀;再逆向流到斜管沉淀區,將剩余的礬花沉淀,進一步去除COD、NH3-N、TP,澄清液通過集水槽收集進入二次提升泵房。

污水經深度處理提升泵站提升后進入纖維濾池,進一步去除SS,出水經紫外線消毒殺菌達標后排出。深度處理過濾設施定期進行反洗

廢水中首要的污染物有氨氮、亞硝酸鹽、有機污染物、磷及污損生物。目前,我國已開展了一些港灣及傳統網箱養殖區的污損生物調查研究。與工業、生活污水不同,水產魚污水屬污染物成分簡略的低濃度有機污水,BOD一般不超過80mg/L。但水發生物對水質的要求較高,氨氮和硫化氫是育苗水體中的有害物質,水體中的氨氮和硫化氫濃度會隨著育苗的進行而逐漸升高。氨氮是水發生物的排泄物,也是殘餌、糞便以及動植物尸身等含氮有機物分解的終產物。硫化氫則是因為含硫有機物在缺氧條件下,由厭氧細菌分解構成。水質和底質損壞而誘發弧菌等致病菌的大量繁衍,導致疾病發生;更多的是因為生態系統的損壞和放養密度的添加而導致生態失衡的歸納因素所形成的,水生物的抗病力降低,形成更易感染致病菌。

一、處理工藝介紹
污水在塘內經 較長時間的緩慢流動、貯存,通過細菌、真菌、藻類及原生動物等微生物的代謝 活動,使污水中的有機物降解,污水得到凈化。水中的溶解氧主要是由水產養殖污水處理設備塘內生長 的藻類通過光合作用提供的,塘面的富氧則起輔助作用。
現在對該類廢水的辦理,均選用以厭氧工藝、好氧工藝為主的處理工藝,包含好氧、厭氧、兼氧等處理體系。前置預處理工藝,應設置糞便分離機、格柵、調理池或沉淀池等,以盡量下降進入生物處理構筑物的懸浮物,確保后續工藝正常運轉。經過調理池的水經泵提升至平流式氣浮沉淀一體機。前期去除水中懸浮物(ss),去除率達90%以上,出水進入一體化污水處理設備,一體化污水處理設備由(水解酸化池、二級觸摸氧化池、沉淀池組成),污水在水解酸化池進行酸化處理,經過厭氧菌將大分子有機物轉化成低分子有機物;經水解酸化池流入觸摸氧化池進行生化反應后再進入沉淀池,池出水經過濾消毒合格排放。
二、設備的優勢:
1. 具有較好的耐沖擊負荷能力,以適應水質、水量變化的特色;
2. 選用污泥前置回流硝解工藝,大大下降污泥的生成量;
3. 池中填料選用彈性立體組合填料,該填料具有比表面積大,使用壽命長,易掛膜耐腐蝕不結團堵塞;
4. 選用A/O生化處理工藝道路,可有效的去除污水中有機物及氮磷等,到達相關排放規范;
5. 選用集中控制、自動化運轉,易于辦理維修,提高體系可靠性、穩定性;
6. 設備埋設于地表之下,水產養殖污水處理設備地表可作綠化景觀,節省空間,又利于設備的保暖。

根據廢水的特性和對水的處理要求,廢水處理設備需要采用理化生化處理設備。 廢水的CODcr和色度高,廢水中的油濃度很高,油附著在生物膜的表面,并且廢水和生物膜之間的接觸被阻塞,因此生化去除效率為 減少 廢水中含有大量的豬毛,肉和骨頭。 碎屑,內臟殘渣,未消化的食物和糞便也不易生化。 因此,必須對廢水進行必要的預處理和物理化學處理,以使進入生物處理結構的懸浮固體和油脂含量降至最,然后進行生物化學處理,以確保生物化學處理的正常運行。 除高濃度和高色度外,屠宰廢水還具有胺氮,這更難處理。 因此,在設計過程中應考慮將其去除。 由于屠宰場的屠宰主要集中在夜間,因此處理過程是在廢水排放特性,廢水性質和當前結構的前提下制定的。

二、初次沉淀池

初次沉淀池是污水處理中第一次沉淀的構筑物,主要用以降低污水中的懸浮固體濃度。用于一級處理的沉淀池,通稱初次沉淀池。初次沉淀池與二次沉淀池的區別在于初次沉淀池一般設置在污水處理廠的沉沙池后、曝氣池之前,而二次沉淀池一般設置在曝氣池之后、深度處理或排放之前。初次沉淀池是一級污水處理廠的主體構筑物,或作為二級污水處理廠的預處理構筑物設在生物處理構筑物的前面。初沉池的主要能耗設備是排泥裝置,比如鏈帶式刮泥機,刮泥撇渣機,吸泥泵等,但由于排泥周期的影響,初沉池的能耗是比較低的。

初次沉淀池的主要作用包括:

1)去除廢水中密度較大的固體懸浮顆粒,減輕后續處理設施的負荷;

2)使細小的懸浮顆粒絮凝成較大的顆粒,強化了固液分離效果;

3)對膠體物質有一定的吸附去除作用;

4)有些廢水處理設備會將部分二次沉淀池的污泥回流到初次沉淀池,通過二沉污泥的生物絮凝作用可吸附更多的溶解性和膠體態有機物,提高初次沉淀池的去除效率。

按照池內水流方向的不同,初次沉淀池可分為平流式沉淀池、豎流式沉淀池、輻流式沉淀池和斜板斜管沉淀池。

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三、技術原理

所謂“速分”,是一種自然現象,即流體力學中的“流離”原理,流體在流動過程中,均存在流速上差別,而流體中的懸浮物在流動中均會向流速慢的地方聚集,從而實現固液分離。

速分生化池利用特殊的固-液-氣三相運動,可以在無壓力、只需水體稍微流動的情況下運行。通過曝氣及速分生化球這一特殊結構填料的相互作用,使水流場反復產生流速差,使污水中所攜帶的懸浮顆粒,由流速快的液體水流向流速慢的固液界面富集,達到固液分離的目的。從而從原理上解決了污水處理領域的一大難題:需處理水和污泥微生物停留時間實現分離。

同時速分池內填充的速分生化球在運行過程中是以好氧、厭氧的多變環境發生,進入速分池的污染物集中在生化球的集合體內,經過厭氧狀態使其水解酸化、流出,再被好氧分解,具有良好的脫氮除磷效果。池內的污泥通過連續不斷的速分,產生分解和消化,因此該法處理出水懸浮物濃度低,無須沉淀池,無須處理污泥,流程簡單,投資及運行費用低。

速分生化處理技術的核心是“速分生化球”,作為生物載體,填充在專門設計的速分生化池內,附著在其上的生物膜是生化處理系統的主體作用物質。

物理處置技術主要包括過濾、別離、中和、沉淀、吸附等,其作用在于去除養殖廢水中大顆粒懸浮物及局部COD。國內外大量實驗研討標明,在實踐過濾中,借助機械過濾器處置廢水效果較好;借助砂濾器肅清懸浮物效果很好,卻不能有效處置廢水中的氮、磷元素;借助生物過濾器可有效處置廢水中的氮元素,特別是去除生物糞便、殘餌。運用砂濾床停止廢水處置過程中,在控制水力負荷參數3.5的狀況下,去除了廢水中超越九成的磷元素。由此能夠得出結論,要保證過濾處置效果,可在肅清懸浮物運用砂濾器;肅清水中氮元素時運用生物過濾器;肅清磷元素時運用砂濾床。

  1.1.2 泡沫別離技術

  所謂泡沫別離技術,就是一種在水中通入氣體構成的氣泡吸附、濃縮水面外表活性物或疏水性質的微小懸浮物,經過上浮構成的泡沫將水體中溶解性物質及懸浮物去除的物理處置技術。泡沫別離技術具有防止有毒物質積聚、為水體提供溶解氧的作用。研討標明,在19世紀末期,泡沫別離技術開端被應用到了水處置當中。我國在初期并沒有將其應用于養殖廢水處置,而是用在了石油化工廢水處置方面。直到上世紀70年代,泡沫技術被用在了造紙、食品加工等行業的廢水處置當中。后來經對水產養殖中泡沫別離技術做深化研討,研討內容主要為泡沫濃縮特征、懸浮固體與揮發性固體和氮元素的關系,并運用數學言語描繪了影響處置速率的多種影響要素,最后得出關鍵性要素為廢水中有機物的濃度。


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