小型MBR生活污水处理设备

更新:2021-05-26 00:00 编号:9781454 发布IP:119.176.84.145 浏览:40次
发布企业
潍坊浩宇环保设备有限公司商铺
认证
资质核验:
已通过营业执照认证
入驻顺企:
5
主体名称:
潍坊浩宇环保设备有限公司
组织机构代码:
9137070231031171X3
报价
人民币¥18500.00元每套
品牌
浩宇中兴
型号
HYYTH
产地
山东潍坊
关键词
小型MBR生活废水处理设备,小型MBR生活污水处理装置
所在地
山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
手机
15165668721
经理
李福生  请说明来自顺企网,优惠更多
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详细介绍

小型MBR生活污水处理设备

全国各地区地埋式生活污水处理设备

我们保证我们的质量,诚心为每一个有需要的客户服务。

 高盐废水往往存在处理量大、盐浓度低的问题,导致处理过程的投资运营成本高、过程耗能大。需要通过增大含盐量,提高浓度,进行减量化处理。这样不仅可以降低处理成本,有利于高盐废水中盐分的回收利用。根据处理对象及适用范围的不同,高盐废水浓缩技术主要包括两大类:膜浓缩工艺和热蒸发浓缩工艺。二者关系并非彼此对立,实际工程中常将 2 种浓缩技术耦合,协同作用以实现高盐废水零排放。

 膜浓缩技术

  膜浓缩分离处理技术是通过压力差、浓度差或电位差形成的推动力,利用膜对液相中不同混合物组分的选择透过性不同,实现分离、提纯和浓缩废水的分离技术,广泛应用于水处理与化工领域。膜分离处理技术具有技术完善、过程绿色环保、自动化程度高、结构简单及易于操作等优势,产水水质稳定、应用范围广、可有效避免二次污染。目前膜分离技术在高盐废水除盐处理中主要包括微滤(MF) 、超滤( UF) 、纳滤( NF) 、反渗透( RO) 和电渗析( ED) 等。

  其中微滤与超滤技术,通过膜两侧压力差实现悬浮物颗粒的去除,截留颗粒直径范围为 1 ~ 10 000nm,能够去除树脂碎片、细菌等大颗粒; 并且能够在一定限度截留废水中的 COD,降低其浊度。纳滤膜分离技术是一种新的膜浓缩技术,特点是膜本身带有电荷,可对Ca2+、Mg2+和 SO2-4 等 2 价阴、阳离子具有较好的截留效果,对 Na+和 Cl-等 1 价阴阳离子截留率较低,实现 1价盐与多价盐的分离。截留相对分子质量为 200 ~ 1 000 的有机物,可将出水 COD 与浊度控制在 60 mg /L、1NTU 以下。反渗透膜( RO) 分离技术利用反渗透膜对废水中的分子进行过滤,可截留相对分子质量超过 100 的有机物和溶解性盐。RO技术经过多年发展,为了适应不同处理要求及高污染高盐度废水,产生了多种形式的抗污染膜,其中的杰出代表为反渗透( HE-RO)、碟管式膜技术( DTRO) ,以及振动剪切强化反渗透( VSEPRO),常用于高盐废水零排放中。电渗析过程是电化学过程和渗析扩散过程的结合; 在外加直流电场的驱动下,利用离子交换膜的选择透过性(即阳离子可以透过阳离子交换膜,阴离子可以透过阴离子交换膜),阴、阳离子分别向阳极和阴极移动。其主要特征为膜分离过程的推动力是电位差,依据这一原理,对实现电位差的正负电极进行频繁倒换,可实现对离子交换膜上污垢的自动清洗,保证离子交换膜运行状况稳定以及产水水质良好。电渗析技术初用于海水淡化,现在广泛用于化工、轻工、冶金、造纸和医药工业,近年来以其独特的优势在高盐废水处理领域也开始大范围使用。

小型MBR生活污水处理设备

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  目前,膜分离技术突飞猛进发展,但依然存在膜污染和结垢问题。例如当高盐废水中的有机物超过一定浓度或者在一定相对分子质量范围内就特别容易出现有机物的膜污染。采用膜技术对高盐废水进行浓缩过程中容易出现的问题是在较高的盐浓度下产生膜表面结垢。膜污染和结垢问题导致膜的寿命缩短,使生产成本增加。

自从1986年黎念之发现乳状液膜以来,液膜法得到了广泛的研究。许多人认为液膜分离法有可能成为继萃取法之后的第二代分离纯化技术,尤其适用于低浓度金属离子提纯及废水处理等过程。乳状液膜法去除氨氮的机理是:氨态氮(NH3-N)易溶于膜相(油相),它从膜相外高浓度的外侧,通过膜相的扩散迁移,到达膜相内侧与内相界面,与膜内相中的酸发生解脱反应,生成的NH4+不溶于油相而稳定在膜内相中,在膜内外两侧氨浓度差的推动下,氨分子不断通过膜表面吸附,渗透扩散迁移至膜相内侧解吸,从而达到分离去除氨氮的目的。通常采用硫酸为吸收液,选用耐酸性疏水膜,NH3在吸收液-微孔膜界面上为H2SO4吸收,生成不挥发的(NH4)2SO4而被回收。人们已经对膜吸收法中膜的渗漏问题进行了研究,并发现较高的氨氮和盐量能有效抑制水的渗透蒸馏通量。该法具有投资少、能耗低、使用方便和操作简单等特点,膜吸收法还有传质面积大的优点和没有雾沫夹带、液泛、沟流、鼓泡等现象发生。

1.土壤灌溉

土壤灌溉是把低浓度的氨氮废水(<50mg/L)作为农作物的肥料来使用,既为污灌区农业提供了稳定的水源,又避免了水体富营养化,提高了水资源利用率。西红柿罐头废水与城市污水混合并经氧化塘处理至11mg氨氮/L后用于灌溉,氨氮可完全被吸收;马铃薯加工厂废水也用于喷淋灌溉,经测定25mg氨氮/L的排放水中有75%的氨氮被吸收。日本Aichi大学生物实验室和Aichi-ken农业研究中心,利用日本西南地区水稻田对氨氮进行吸收。研究表明,只需占总面积5%的水稻田就可以吸收该地区所有排污渠中一半的氨氮负荷。但用于土壤灌溉的废水必须经过预处理,去除病菌、重金属、酚类、氰化物、油类等有害物质,防止对地面、地下水的污染及病菌的传播。

氨氮污水的处理技术都有各自的优势与不足:生物法处理氨氮污水较稳定,但一般要求氨氮浓度在400mg/L以下,总氮去除率可达70%~95%,是目前国内外运用多的一种方法。生物脱氮新工艺处理高浓度氨氮废水效率比较高,目前实际投入运行的有短程硝化反硝化工艺和厌氧氨氧化工艺,但它们的工艺条件要求严格,特别是对溶解氧的要求更为严格,在实际应用中很难控制;其他新型脱氮技术也只是在实验研究阶段。氨吹脱法,工艺成熟,吹脱效率高,运行稳定,但动力消耗大,塔壁易结垢,在寒冷季节效率会降低;化学沉淀法工艺简单,效率高,但投加药剂量大,必须找一种价廉无污染的药剂或助凝剂;人们已经对膜吸收法中膜的渗漏问题进行了研究,并发现较高的氨氮和盐量能有效抑制水的渗透蒸馏通量;对于成分比较简单的氨氮废水处理,在物理化学法中,吹脱法和膜吸收法是比较经济有效的选择;如果污水成分相对复杂,比如油性污染物含量较高,则需先进行气浮等预处理。


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