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生化儀排水處理企業產品

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具體成交價以合同協議為準

產品型號BSD

品       牌

廠商性質生產商

所  在  地濰坊市

更新時間:2019-11-16 08:51:07瀏覽次數:227次

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生化儀排水處理企業產品
實驗室廢水處理系統,包括依次設置的酸堿調和模塊、溶液混合模塊、重金屬沉淀模塊和MBR處理模塊,酸堿調和模塊包括調節池,調節池上設置有污水管和用于過濾雜質的格柵,溶液混合模塊包括溶液循環攪拌單元,重金屬沉淀模塊包括硅酸鈉投放單元,酸堿調和模塊與溶液混合模塊之間設置有毛發聚集器;溶液混合模塊與重金屬沉淀模塊

生化儀排水處理企業產品?

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收集箱
本方案設置收集箱收集實驗室水量,調節池內設置液位自控系統,當廢水量達到一定量后,污水處理系統自動運行,同時能夠實現不同時間段不同性質污水的自中和,減少酸堿中和藥劑的使用量。
2酸堿中和系統
由于污水中含有酸、堿、無機鹽類物質,需對廢水進行酸堿中和處理。酸堿中和池內通過pH控制儀,利用計量泵準確投加一定量NaOH水溶液,調節pH值至8~9之間,在堿性條件下,廢水中的酸被中和,鐵、鎘、銅、錳、鎳、鉛、鉻等重金屬離子則與OH-發生化學反應生成氫氧化物沉淀。
3絮凝沉淀池
污水經酸堿中和調節系統處理后部分溶解物質生成沉淀,該沉淀連同污水中原有懸浮物質在沉淀池中實現泥水分離,充分實現泥水分離,確保懸浮物指標的達標。
4 光催化反應系統
光催化反應系統是利用光與載體之間發生離子反應,當光子能量高于半導體吸收閾值的光照射半導體時,半導體的價帶電子發生帶間躍遷,即從價帶躍遷到導帶,從而產生光生電子(e-)和空穴(h+)。此時吸附在納米顆粒表面的溶解氧俘獲電子形成超氧負離子,而空穴將吸附在催化劑表面的氫氧根離子和水氧化成氫氧自由基。而超氧負離子和氫氧自由基具有很強的氧化性,能將絕大多數的有機物氧化至終產物CO2和H2O,甚至對一些無機物也能*分解。
5氧化消毒池
臭氧是一種強氧化劑,滅菌過程屬生物化學氧化反應。臭氧以氧原子的氧化作用破壞微生物膜的結構,以實現殺菌作用。臭氧對細菌的滅活反應總是進行的很迅速,與其它殺菌劑不同的是:臭氧能與細菌細胞壁脂類的雙鍵反應, 穿入菌體內部,作用于蛋白和脂多糖,改變細胞的通透性,從而導致細菌死亡。由于本項目污水為檢測過程中產生的廢水,污水中含有一定量的致病微生物,本方案通過設置消毒池并加入臭氧殺滅水中的病原微生物。此外,臭氧還可以氧化、分解水中的污染物,在水處理中對除嗅味、脫色、殺菌、去除酚、氰、鐵、錳和降低COD、BOD等都具有顯著的效果。

 

  

【實驗室小型污水處理設備】工藝流程
實驗室清洗廢水經收集系統收集后首*入調節池,調節水量、均化水質,當調節池中水量達到一定液位高度后,通過提升泵定量提升到實驗室一體化污水處理設備。在一體化污水處理設備中首*入酸堿中和調節系統,進行酸堿中和,在此通過pH控制儀,利用計量泵準確投加一定量NaOH水溶液,調節pH值至8~9之間,在堿性條件下,廢水中的酸被中和,廢水中若含有鐵、鎘、銅、錳、鎳、鉛、鉻等重金屬離子則可與OH-發生化學反應生成氫氧化物沉淀。
酸堿中和池出水接著流入沉淀池,在沉淀池中加入PAC/PAM絮凝助凝藥劑,酸堿中和后產生的沉淀以及污水中其他懸浮物在沉淀池中通過藥劑作用絮凝沉淀實現污泥與水的分離。
沉淀池出水依次進入光催化反應器后進入臭氧氧化池,經氧化后的廢水在臭氧的高效、廣譜的殺菌、滅毒、氧化能力下,污水所含病原體、寄生蟲卵被殺滅消除后經增壓泵加壓,在一定壓力下進入多介質過濾器及MBR膜,尚未被去除的細小懸浮物、微量金屬及極少量的有機物等,一部分通過石英砂以及具有巨大孔隙結構和比表面積的活性炭的吸咐、截留等物理、化學作用等去除,另一部則被附著在活性炭上的微生物膜中的厭氧、好氧及兼性菌等降解去除,活性炭截留吸咐,與微生物降解解吸的過程穿插、交替、循環進行。至此廢水即可達標排放。

 

MBR膜
由于膜的高效分離作用,分離效果遠好于傳統沉淀池,處理出水極其清澈,懸浮物和濁度接近于零,細菌和病毒被大幅去除。同時,膜分離也使微生物被*被截流在生物反應器內,使得系統內能夠維持較高的微生物濃度,不但提高了反應裝置對污染物的整體去除效率,保證了良好的出水水質,同時反應器對進水負荷(水質及水量)的各種變化具有很好的適應性,耐沖擊負荷,能夠穩定獲得優質的出水水質。剩余污泥產量少該工藝可以在高容積負荷、低污泥負荷下運行,剩余污泥產量低(理論上可以實現零污泥排放),降低了污泥處理費用。占地面積小,不受設置場合限制生物反應器內能維持高濃度的微生物量,處理裝置容積負荷高,占地面積大大節省;該工藝流程簡單、結構緊湊、占地面積省,不受設置場所限制,適合于任何場合,可做成地面式、半地下式和地下式。可去除氨氮及難降解有機物由于微生物被*截流在生物反應器內,從而有利于增殖緩慢的微生物如硝化細菌的截留生長,系統硝化效率得以提高。同時,可增長一些難降解的有機物在系統中的水力停留時間,有利于難降解有機物降解效率的提高。

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