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四川德陽一體化污水處理設備

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  • 公司名稱山東東清環保設備有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地濰坊市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2019/11/15 9:35:30
  • 訪問次數213
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山東東清環保設備有限公司坐落在山東濰坊,是一家全國的環保*。我公司專業致力于地埋式一體化污水處理設備、二氧化氯發生器、次氯酸鈉發生器、氣浮機、加藥設備、過濾設備等產品的研制、開發、制造和銷售。
我們生產的地埋式一體化污水處理設備處理水達到一級A,一級B;在養殖、屠宰、印染、化纖、食品、制藥、醫院、市政、電鍍等廢水的處理中擁有成熟的專項處理技術,并完成了多項污水處理工程。領域涉及飲用水、二次供水、游泳池水、醫院污水、工業循環冷卻水、中水、食品廠水、屠宰廢水、養殖廢水、制藥廢水、電鍍廢水、污水處理廠等。用戶遍及國內多個省市并得到普遍好評。我們*如何選擇型號,適用范圍,一站式解決方案我們更專業。
我們專業從事二氧化氯發生器、次氯酸鈉等環保設備的研究、生產、銷售、技術服務及環保工程的設計、施工、安裝、調試和技術咨詢。產品已成功應用于自來水、生活污水、醫院污水、工業廢水、自備井水、二次供水、電廠、鋼鐵循環水、油田污水、印染廢水、造紙漂白、畜牧場、食品保鮮等多種領域,贏得了全*家客戶的認可和贊譽。
我們期待與各界人士廣泛合作,為造福人類的凈水處理事業“綠水青山,才是金山銀山”共同奮斗。

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四川德陽一體化污水處理設備 產品信息

四川德陽一體化污水處理設備四川德陽一體化污水處理設備

鎘主要來源于農業和工業生產。特別是合金、油漆、電鍍生產與使用。鎘能通過生物鏈經過生物富集作用轉移到人體,引起人體肝臟損害、腎障礙和高血壓等多種疾病。因此,對環境中鎘的治理,特別是廢水中鎘的去除迫在眉睫。

郭平等進行固定化細菌胞壁吸附鎘和鉛離子的研究,結果表明,固定化細菌胞壁對鎘和鉛的吸附規律*,隨著溫度升高、重金屬初始濃度提高和吸附時間延長而升高,在環境溫度20℃、離子強度1Ixmol·L、吸附平衡時間2h和pH=6.0條件,鎘離子和鉛離子飽和吸附量分別為0.96txmol·L一和2.34I,mol·L,并且固定化菌體對鎘離子和鉛離子的吸附過程與Elovich和Temkin方程擬合。

趙忠良等進行了固定化啤酒廢酵母吸附模擬廢水中鎘離子的研究,結果表明,通過單因素分析方法,在pH=6、吸附時間50rain、溫度25℃、啤酒酵母添加量0.12g和Cd2+初始濃度90mg·L一條件下,固定化菌體對鎘的去除率為79.82%,吸附量為16,16mg·g~。采用普通化學方法,吸附劑解析率達89.14%,在一定濃度范圍,固定化菌體吸附過程符合朗繆爾方程LAN DRC-e); 表面形貌及元素組成:掃描電鏡(Quanta 600 FEG); 細菌總數:平板計數法.2 結果與討論 2.1 不同磷酸鹽投加量對鐵錳復合氧化膜活性的影響 2.1.1 不同磷酸鹽投加量下的氨氮去除效果不同磷酸鹽投加量下濾柱的進出水氨氮濃度變化見圖 2.實驗期間水溫為17.2~21.9℃, 進水氨氮濃度為1.16~1.35 mg?L-1, 未投加磷酸鹽、投加5、10和15 μg?L-1磷酸鹽4個濾柱的出水氨氮平均濃度分別為0.20、0.05、0.05和0.06 mg?L-1, 氨氮去除率分別為84.4%、96.1%、96.1%和95.3%. 圖 3為不同磷酸鹽投加量下濾柱的氨氮濃度沿程變化.由圖 3(a)可知, 未投加存池,經自然沉淀的上清液慢慢加入污水集水池中,沉淀物用泵送到污泥濃縮塔,再經高速離心分離機處理,此泥餅可回收做復合飼料或作農肥,濾液返回到污水集水池,此池中的污水由潛污泵送到污水調節池。由于各車間的污水排放不均勻,所以潛污泵開停只得由集水池中的高低水位來控制(即高水位時開泵,低水位時停泵)。污水調節池容積設有1天之設計水量,以利于水質均化。污水調節池出水自流入本池下面的生物水解反應池,在此池中裝有半軟性組合填料,在厭氧菌的作用下,能將較復雜的有機物分解為小分子化合物。經生物水解反應池處理的污水,用污制NOB, 因此導致生物膜中硝化細菌的比例上升. S3階段反沖洗后, 亞硝化速率和硝化速率均有下降, 硝化速率下降明顯.反沖洗可以有效地洗脫NOB, 對AOB影響較小.由于微生物需氧量的不同, 生物膜從里到外大致呈厭氧氨氧化菌, AOB和NOB分布, 反沖洗時濾料的摩擦會導致外層生物膜的脫落, 因此硝化細菌所受影響要大于亞硝化細菌. S3~S5階段, 硝化速率處于相對較低的水平, 表明定期反沖洗可以有效地將生物膜中硝化細菌的含量*維持在較低水平, 完成對硝化細菌*的抑制.S1、S2階段厭氧氨氧化速率變化較小, S3~S5階段反沖洗后厭氧氨氧化速率上升明集Ni的主要官能團是—SH,其余基團未參與反應.進一步,對3種螯合沉淀物進行元素分析,結果如表 1所示.由表 1可知,3種螯合沉淀物的各元素百分含量與EDTC-Ni(EDTC與Ni摩爾比為1∶1)的理論含量基本*,由此推斷EDTC與絡合Ni廢水的產物化學式為EDTC-Ni.表 1 3種螯合沉淀物(b、c、d)和EDTC-Ni理論元素含量對比由上述須的微量元素, 但人體中Mo過量會導致痛風癥、貧血、腹瀉等.作為當地重要的飲用水水源和工農業生產水源, 陸渾水庫自建庫以來發揮了巨大的社會效益和經濟效益, 庫區水環境安全意義重大.因此, 探明陸渾水庫飲用水源地金屬濃度分布特征, 評價潛在人體健康風險具有重要意義.近年來, 國內外關于水庫金屬元素污染的研究主要集中于沉積物, 而對水體中金屬元素污染的關注較少.目前, 對于陸渾水庫的研究主要關注其防洪、壩基滲透穩定性、非重金屬污染物污染源調查等方面, 至今尚無針對陸渾水庫飲用水源地金屬元素污染狀況及引起的健康風險進行調查和制NOB, 因此導致生物膜中硝化細菌的比例上升. S3階段反沖洗后, 亞硝化速率和硝化速率均有下降, 硝化速率下降明顯.反沖洗可以有效地洗脫NOB, 對AOB影響較小.由于微生物需氧量的不同, 生物膜從里到外大致呈厭氧氨氧化菌, AOB和NOB分布, 反沖洗時濾料的摩擦會導致外層生物膜的脫落, 因此硝化細菌所受影響要大于亞硝化細菌. S3~S5階段, 硝化速率處于相對較低的水平, 表明定期反沖洗可以有效地將生物膜中硝化細菌的含量*維持在較低水平, 完成對硝化細菌*的抑制.S1、S2階段厭氧氨氧化速率變化較小, S3~S5階段反沖洗后厭氧氨氧化速率上升明果表明, 投菌量對2種重金屬的吸附影響極顯著(p < 0.01).共存重金屬離子對菌株吸附率無顯著性影響(p>0.05), 但對單位質量菌體的吸附量有較顯著的影響(p < 0.05).3.3 pH對P. aeruginosa吸附Cu2+和Pb2+的影響初始pH對P. aeruginosa吸附重金屬的影響見圖 3.pH為3時, 菌體對Cu2+和Pb2+的吸附效果較差, 吸附率僅分別為7.4%和10.3%, 而當pH為5~8時, 2種重金屬的吸附效果較理想且變化較平穩.這是由于在含有重金屬的吸附液中, 首先與重金屬接觸的是細菌細胞壁, 在細胞壁上有許多帶負電荷的官能團, 其中, 羧基和氨基是活性位點, 當pH過低時, 菌體表面素及其衍生物,少量的樹脂酸、脂肪酸等。廢水的可生化性較好,BODCOD值接近0.5,SS含量大(690 mgL),導致污泥產率系數大。根據這一特點,該廢水采用了利用兼氧技術的水解池和利于污泥好氧穩定的氧化溝進行處理。2處理工藝及設計參數2.1處理工藝廢水處理工藝流程見圖1。 2.2設計參數主要構筑物及設計參數見表1。 表1構筑物尺寸及設計參數構筑物規格及參數數量 (座)停留時間 (h)備注集水池V總=1000m3320廠內原有氣浮池2m×5m×2m20.5暫時不用水解酸化池24m×12m×5m124V有效=1200m3,內設填料650m3,分6格氧化溝36m×24m×3m136V有效=1800m始濃度為10、100、500 mg?L-1條件下的平衡吸附量分別為6.25、92.81、275.25 mg?g-1; 菱形藻分別為6.26、93.77、303.75 mg?g-1;海鏈藻分別為5.69、87.08、244.36 mg?g-1.圖 1不同Cd2+初始濃度下3種海洋硅藻對Cd2+吸附量隨時間的變化(a.角毛藻, b.菱形藻, c.海鏈藻)3.1.2 初始濃度對吸附性能的影響由圖 2可以看出, 3種硅藻藻粉(角毛藻、菱形藻和海鏈藻)在不同溫度下對Cd2+的吸附容量均隨著初始濃度的升高而增加, 后趨于穩定.同時, 一系列初始濃度下, 角毛藻與菱形藻對Cd2+的吸附容量在低溫(15 ℃)均處于較低水平, 隨著溫度的升高(15~25 ℃)而四川遂寧小型污水處理設備

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