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濰坊魯盛水處理設備有限公司

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wsz-f-5一體化污水處理設備
參考價: 20000
訂貨量: 1
具體成交價以合同協議為準
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訪問次數:315更新時間:2020-01-02 15:01:50

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產品簡介
wsz-f-5一體化污水處理設備,污水設備系列型號:WSZ系列、MBR工藝、AO工藝、A2O工藝、AAAO工藝及MBBR工藝。
產品介紹

wsz-f-5一體化污水處理設備
新型污水處理設備、便宜又實惠,適合大眾的產品——濰坊魯盛水處理設備有限公司。
污水設備系列型號:WSZ系列、MBR工藝、AO工藝、A2O工藝、AAAO工藝及MBBR工藝。
水量:日處理1-5000噸,每小時0.1噸-200噸。

蒸發是現代化工單元操作之一,即用加熱的方法使溶液中的部分溶劑汽化并去除,以提高溶液的濃度,或為溶質析出創造條件。三效蒸發器脫鹽法是利用濃縮結晶系統將廢液中的無機鹽通過蒸發的方式加以去除的方法。
三效蒸發器是由相互串聯的三個蒸發器組成,低溫(90℃左右)加熱蒸氣被引入*效,加熱其中的廢液,產生的蒸氣被引入第二效作為加熱蒸氣,使第二效的廢液以比*效更低的溫度蒸發,這個過程一直重復到zui后一效。*效凝水返回熱源處,其它各效凝水匯集后作為淡化水輸出,一份的蒸氣投入,可以蒸發出多倍的水出來。
同時,高鹽廢水經過由*效到zui末效的依次濃縮,在zui末效達到過飽和而結晶析出,由此實現鹽分與廢水的固液分離。
在含鹽廢水的處理過程中,含鹽廢水進入三效濃縮結晶裝置,經過三效蒸發冷凝的濃縮結晶過程,分離為淡化水(淡化水可能含有微量低沸點有機物)和濃縮晶漿廢液;無機鹽和部分有機物可結晶分離出來,焚燒處理為無機鹽廢渣;不能結晶的有機物濃縮廢液可采用滾筒蒸發器,形成固態廢渣,焚燒處理;淡化水可返回生產系統替代軟化水加以利用。
三效蒸發器脫鹽法具有技術成熟、可處理廢水范圍廣、占地面積小、處理速度快、節能等優點,隨著化工產業的發展,越來越多的高含鹽廢水需要處理,三效蒸發器脫鹽法的應用將越來越廣泛。二、三效蒸發器
1三效蒸發器應用范圍
三效蒸發器可應用于處理化工生產、食品加工廠、醫藥生產、石油和天然氣采集加工等企業在工藝生產過程中產生的高含鹽廢水,適宜處理的廢水含鹽量為3.5%~25%(質量百分比),COD濃度為2000~10,000ppm。


2三效蒸發器組成及原理
三效蒸發器主要由相互串聯的三組蒸發器、冷凝器、鹽分離器和輔助設備等組成(如圖所示)。三組蒸發器以串聯的形式運行,組成三效蒸發器。整套蒸發系統采用連續進料、連續出料的生產方式。
高含鹽廢水首*入一效強制循環結晶蒸發器,結晶蒸發器配有循環泵,將廢水打入蒸發換熱室,在蒸發換熱室內,外接蒸氣液化產生汽化潛熱,對廢水進行加熱。由于蒸發換熱室內壓力較大,廢水在蒸發換熱室中在高于正常液體沸點壓力下加熱至過熱。
加熱后的液體進入結晶蒸發室后,廢水的壓力迅速下降導致部分廢水閃蒸,或迅速沸騰。
廢水蒸發后的蒸氣進入二效強制循環蒸發器作為動力蒸氣對二效蒸發器進行加熱,未蒸發廢水和鹽分暫存在結晶蒸發室。
一效、二效、三效強制循環蒸發器之間通過平衡管相通,在負壓的作用下,高含鹽廢水由一效向二效、三效依次流動,廢水不斷地被蒸發,廢水中鹽的濃度越來越高,當廢水中的鹽分超過飽和狀態時,水中鹽分就會不斷地析出,進入蒸發結晶室的下部的集鹽室。SBR工藝
SBR是序批間歇式活性污泥法的簡稱,是一種按間歇曝氣方式來運行的活性污泥污水處理技術,又稱序批式活性污泥法。與傳統污水處理工藝不同,SBR技術采用時間分割的操作方式替代空間分割的操作方式,非穩定生化反應替代穩態生化反應,靜置理想沉淀替代傳統的動態沉淀。它的主要特征是在運行上的有序和間歇操作。SBR技術的核心weiSBR反應池,該池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,無污泥回流系統。
SBR工藝的優點主要有:
(1)池內厭氧、好氧處于交替狀態,凈化效果好;
(2)運行效果穩定,污水在理想的靜止狀態下沉淀,需要時間短、效率高,出水水質好;
(3)耐沖擊負荷,池內有滯留的處理水,對污水有稀釋、緩沖作用;
(4)工藝過程中的各工序可根據水質、水量進行調整,運行靈活;
(5)處理設備少,構造簡單,便于操作和維護管理;
(6)反應池內存在DO、BOD5濃度梯度,能有效控制活性污泥膨脹;
(7)SBR法系統本身也適合于組合式構造方法,利于污廢水處理廠的擴建和改造;
(8)通過適當控制運行方式,實現好氧、缺氧、厭氧狀態交替,具有良好的脫氮除磷效果;
(9)工藝流程簡單、造價低。
盡管SBR工藝在廢水處理工程中有如此多的優點,但是對于高含鹽廢水的處理還存在一些難點,需要進一步克服。
干燥動力(f1~f5):就是物料中水份(或溶液)向物料外部的遷移(蒸發)的能力。其處決于物料與相鄰物體的蒸汽分壓或相對濕度(RH)的差值,差值越大,其移動或轉移的能力就越大。物體內階梯型的相對濕度(φ1~φ5)逐漸增加,在φ1很小φ5很大時,階梯的相對濕度(RH)的差值更趨明顯,水分遷移能力就很大。而當φ1接近φ5時,階梯的相對濕度(RH)的差值減少,水分遷移能力(蒸發強度)就很小。這就是同等條件下,干燥設備內物料水分較小時,蒸發強度低的原因。
同樣,在常壓狀態下,當物料表面φ1蒸發水分積聚,相對濕度(RH)提升的蒸發過程中,及時排除已經蒸發出來的水分,保持相對濕度(RH)的較低水平,也是提升蒸發強度的關鍵。
wsz-f-5一體化污水處理設備現實生活中有這樣一些現象,在北方,衣服涼在屋里很容易被涼干,在南方,環境相對濕度高,衣服和周圍環境相對濕度(或蒸汽分壓)差值小,溫度雖比北方高5~10攝氏度,但其涼干時間卻比北方長的很多,這種現象就是干燥的動力小、水份較難遷移到外部(蒸發)的自然現象。3機械動能低化
機械動能(耗電)不僅僅反應直接的消耗電費的問題,更重要反應的是機械維修率、維修成本、設備使用壽命。


同等條件下,設備運行所需的機械動能是由設備運行過程中的阻力、摩擦力、扭矩反應出來的。機械傳動耗電量越高,表明設備運行過程中的阻力、摩擦力、扭矩就越大。
阻力、摩擦力、扭矩是影響設備運行的關鍵:污泥內殘存有砂粒,市政污泥殘存砂粒尤為明顯。在類似“挖泥機”工作狀態下的干燥設備,其阻力、摩擦力導致設備快速磨損,維修、停機頻率急劇上升,實際使用壽命和年工作時間大大降低、維修費用增加。包括薄層干燥,也難逃此運。
壽命的降低會導致實際噸投資費用增加:同樣物料干燥工況下,使用2年的設備10萬元和使用10年的設備30萬元,年設備折舊前者5萬元后者3萬元;
 



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