了解下一體化污水處理設備中三大水泵的作用一體化污水處理設備的水泵都是通過其流量和功率等決定的,他們各自的作用如下:提升泵:提升泵將污水從一個水池抽送到另一個水池,或從一個污水處理環節輸送到另一個處理環節,實現污水的傳輸作用,在污水處理過程中使用的比較多些。污泥泵:這種水泵是把污水處理后產生的污泥,從水池底部抽取出來,去做污泥處理。加藥泵:主要是添加污水處理藥劑到污水池,使污水處理藥劑與污水中的某些污染物發生中和反應,清理污染物,凈化水體。污水處理藥劑在加藥箱內配制好,經攪拌器攪拌均勻后,投入設備的溶液箱。加藥泵從溶液箱中吸入藥液,然后與工作介質的水混合,輸送到污染水體中,完成加藥的目的。若未經有效處理直接排放,會對環境造成嚴重污染,危害人體健康。北京污水處理工程
醫院污水處理方案:1、一級強化處理對于綜合醫院(不帶傳染病房)污水處理可采用“預處理→一級強化處理→消毒”的工藝。通過混凝沉淀(過濾)去除攜帶病菌的顆粒物,提高消毒效果并降低消毒劑的用量,從而避免消毒劑用量過大對環境產生的不良影響。醫院污水的一級強化處理一般采用混凝沉淀、過濾、氣浮等工藝。過濾的固液分離方式需要反沖,操作管理較為復雜,而氣浮工藝中氣體釋放易導致二次污染。所以醫院污水中一般采用混凝沉淀工藝。醫院污水經化糞池進入調節池,調節池前部設置自動格柵,調節池內設提升水泵。污水經提升后進入混凝沉淀池進行混凝沉淀,沉淀池出水進入接觸池進行消毒,接觸池出水達標排放。調節池、混凝沉淀池、接觸池的污泥及柵渣等污水處理站內產生的垃圾集中消毒外運。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。加強處理效果的一級強化處理適用于處理出水進入二級處理城市污水處理廠的綜合醫院。重慶工業污水處理供應一般先進行物理預處理,去除大顆粒雜質和懸浮物;然后進行化學處理,調節 pH 值。
電鍍廢水處理電鍍生產排出的廢水或廢液的處理。電鍍工廠排出的廢水和廢液中含有大量金屬離子如:鉻、鎬、鎳,含氰,含酸,含堿,一般常含有有機添加劑。金屬離子有的以簡單的陽離子形式存在,有的則以酸根陰離于形式存在,有的以復雜的絡合離子存在。電鍍廢水處理常用中和沉淀法、中和混凝沉淀法、氧化法、還原法、鋇鹽法、鐵氧體法等化學方法。化學法設備簡單,投資少,應用較廣,但常留下污泥需要進一步處理。電鍍生產中產生的廢水成分非常復雜,除含氰(CN-)和酸堿外,重金屬是電鍍業潛在危害性極大的污水類別,這些物質嚴重危害環境和人類身體健康。電鍍廢水的主要來源有:1、鍍件清洗水(是主要的廢水來源)。該廢水中除含重金屬離子外,還含有少量的有機物,其含量較低,但數量較大。2、鍍液過濾沖洗水和廢鍍液的排放。這部分廢水數量不大,但含量高,污染大。3、工藝操作和設備、工藝流程中等造成的“跑、冒、滴、漏”排放的廢液。4、沖洗設備、地坪等產生的廢水。
養殖污水處理工藝養殖污水--格柵--糞便分離器--調節池--UASB--SBR--沉淀池--消毒池--出水;養殖污水由養豬場出來后流經格柵、格網,經格柵、格網除去大部分體積較大的雜物后,進入沼氣池。在沼氣池內,有機物在厭氧條件下進行水解,由生物難降解的高分子有機物轉變成生物易降解的小分子有機物,以便后續工藝處理。養殖污水經過調節池后,養殖污水處理經過調節池后(UASB反應池),同時,由接觸氧化池回流至此的混合液在此反硝化菌作用下進行反硝化,達到生物脫氮的目的!養殖污水進入接觸氧化池,進一步降解有機物且大量除磷!接著泵送至混凝反應池,分步投加絮凝劑、PAM混凝沉淀后,匯入初沉池進行泥水分離。
食品廢水處理工藝流程食品工業原料***,制品種類繁多,排出廢水的水量、水質差異很大。廢水中主要污染物有(1)漂浮在廢水中固體物質,如菜葉、果皮、碎肉、禽羽等(2)懸浮在廢水中的物質有油脂、蛋白質、淀粉、膠體物質等(3)溶解在廢水中的酸、堿、鹽、糖類等(4)原料夾帶的泥砂及其他有機物等(5)致命病菌等食品工業廢水的特點是有機物質和懸浮物含量高,易***,一般無大的毒性。其危害主要是使水體富營養化,以致引起水生動物和魚類的死亡,促使水底沉積的有機物產生臭味,惡化水質,污染環境。食品工業廢水處理除按水質特點進行適當處理外,一般均宜采用生物處理。如對出水水質要求很高或因廢水中有機物含量很高,可采用兩級曝氣池或兩級生物濾池,或多級生物轉盤,或聯合使用兩種生物處理裝置,也可采用厭氧一需氧串聯生物處理系統。反應沉淀池產生的化學污泥和MSBR池產生的剩余活性污泥排入污泥儲罐;重慶制革污水處理公司
多效蒸發器在使用過程中通過其機械壓縮能有效地改善水汽的溫度和壓力。北京污水處理工程
污水厭氧消化污水中的固體含有大量易于獲取的有機物質,如果進行好氧處理,將使微生物快速生長。厭氧分解能夠降解這種有機物質,同時產生的生物量比好氧處理過程少得多(約十)分之一)。厭氧消化的主要功能是穩定不溶的有機物,轉化為多的這些固體轉化為極終產品,例如液體和氣體(包括甲烷),同時產生較少的殘留生物質。因此,將常規化糞便池中的污水處理設計為厭氧處理。厭氧處理過的有機物不會分解為二氧化碳。極終產品是低分子量的酸和醇。這些可能會進一步厭氧轉化為甲烷,或者如果被有機物的厭氧消化也比有機物的好氧消化慢得多,并且在需要快速消化有機物的地方,必須使用好氧處理過程。因此,厭氧環境對于反硝化也是必需的,因為進行該過程的細菌需要厭氧條件以將硝酸鹽還原為氮氣。許多脫氮技術被設計成提供厭氧處理室作為處理過程的一部分。北京污水處理工程