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宁德净水一体化成套设备规格

宁德净水一体化成套设备规格

更新时间:2020-07-16

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产品特点:宁德净水一体化成套设备规格

DTRO主要有如下特点:避免物理堵塞现象,程度的结垢和污染现象,浓缩倍数高采用DTRO不仅可实现预处理,还可对废水进行减量浓缩,使进人后续蒸发器的水量减少一半以上,相对降低了蒸发器的造价,但由于与传统预处理相比,DTRO的造价较高,综合比较下来,两种组合方案的总造价仍然相差不大。DTRO技术开始主要用于垃圾渗滤液处理,国内一些垃圾填埋场和焚烧厂多年前就有应用

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DTRO主要有如下特点:避免物理堵塞现象,程度的结垢和污染现象,浓缩倍数高采用DTRO不仅可实现预处理,还可对废水进行减量浓缩,使进人后续蒸发器的水量减少一半以上,相对降低了蒸发器的造价,但由于与传统预处理相比,DTRO的造价较高,综合比较下来,两种组合方案的总造价仍然相差不大。DTRO技术开始主要用于垃圾渗滤液处理,国内一些垃圾填埋场和焚烧厂多年前就有应用,如北京阿苏卫填埋场、重庆长生桥填埋场、上海御桥垃圾焚烧厂等。

重力式一体化净水设备反应室设置在下部,扩大了中间的过水断面积,降低了分离区的上升流速,分离效果显著提高,同时降低了斜管沉淀区的上升流速,提高了沉淀效果,减轻了过滤的负荷,出水水质提高,工作周期延长,反冲洗水耗量小,便于操作管理

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为增光添彩。作为其补给水的再生水必须是高质量,如果按照再生水回用于景观水体的水质标准(CJ/T95-2)来对二级出水作深度净化再生,其出水水质显然不能满足要求,因为其主要水质指标比GB18918-22的1:标准值还低,如TP为1mg/L;而现在奥林匹克湖水的TP浓度仅为.1-.3mg/L;如果将1:标准的再生水补给奥林匹克湖,必将使该湖逐渐由清变浑变绿,后会导致蓝藻爆发,满湖绿油,恶臭难闻。

 

将絮凝、澄清和过滤工艺紧凑合理地组合成一体,能方便地将一般地面水源原水净化成符合卫生标准的生活用水,主要适用于广大农村、乡镇、农场、营房和中小企事业单位改善生活饮水水质使用,适用于工业用水软化,除盐工艺的水处理,同时也合于某些以分离去除水中悬浮物及胶体杂质为主要目的的接近中性的生产废水的净化使用

设备特点

可埋入地表下,设备上方地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖和保温,全自动控制,不需人员管理无污泥回流操作简单,维修方便。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。 噪音低,无异味,使用寿命长。

工作原理

地埋式污水处理设备是一种模块化的污水生物处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点,使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。

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主要方法有:空气氧化法、化学氧化法、洗涤-吸附法(湿式吸收氧化法)、吸附-氧化法等生物除臭法:利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。主要方法有:生物过滤法、土壤法、填充塔式生物脱臭法等。离子除臭法:空气在通过高能离子发生装置时,氧气分子受到经过发生装置发射出的高能量电子碰撞而形成分别带有正、负电荷的氧离子。这些正、负氧离子具有较强的活动性,在一系列反应后,将含S元素的化合物终形成小分子化合物COH2O、SO2,无二次污染物产生;并且还能有效地破坏空气中细菌的生存环境,降低室内空气中的细菌浓度;离子在与空气中微小固体颗粒碰撞后,使颗粒荷电并产生凝聚效应,使得传统过滤方式不能捕捉的且对人体有害的微小颗粒变成可以捕集或靠自身重力而沉降下来,达到净化空气的目的。

 

重力式一体化净水设备组成结构

1、混凝池:投加混凝剂的原水由进水管进入混凝内,用特制的搅拌机搅动,使水中的悬浮物和混凝剂充分接触反应形成巩花。一般净水装置是采用涡流反应来使水和混凝剂混合,但效果受水量的变化而不稳定。该净水装置则用搅拌机混合,不受水量变化而影响效果。

 2、沉淀室:水经加混凝剂混凝后形成巩花,流到设备的沉淀池内进行沉淀,沉淀池采用斜管沉淀法,经过梯形斜板沉淀室沉淀完成固液分离,沉淀下来的污泥排入泥斗。

3、过滤池:经沉淀后的水流到过滤池过滤,滤池结构:底部为布水管,中部为石英砂,上部为无烟煤。过滤池反冲周期为12小时左右,反冲时间为5-10分钟。

使用注意事项:

1、使用本设备时,混凝剂可以采用精制硫酸铝、碱式氯化铝、硫酸亚铁、三氯化铁等,均能获较好的处理效果。

2
、如果源水浊度经常高于本设备的进水要求,为了保证出水水质,可以考虑在净水器前增加一级预处理。

3
、为了防止设备内滋生藻类,可以在源水中投加适量的消毒剂,在消毒的同时藻类的生长。

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与此同时,引入部分净化后的气体对蓄热室3进行吹扫以备进行下一轮热交换。该过程全部完成后切换进气和出气阀门,气体由蓄热室2进入,蓄热室3排出,蓄热室1进行吹扫;再接下来的循环则切换为由蓄热室3进入,蓄热室1排出,蓄热室2进行吹扫,如此交替切换持续运行。此外,为了提高热能利用率还可在RTO焚烧炉后设置换热器加强余热利用。关键部件RTO焚烧炉的稳定运行是建立在各个部件都能正常运转的基础上的,常见RTO焚烧炉的关键部件有如下几个:3.1蓄热体蓄热体是RTO系统的热量载体,它直接影响RTO的热利用率,其主要技术指标如下:蓄热能力:单位体积的蓄热体所能存储的热量越大,蓄热室的体积越小;换热速度:材料的导热系数可以反映热量传递的快慢,导热系数越大热量传递越迅速;热震稳定性:蓄热体在高低温之间连续多次地切换,在巨大温差和短时间变化的情况下,极易发生变形以至于碎裂,堵塞气流通道,影响蓄热效果;抗腐蚀能力:蓄热材料接触的气体介质多为具有强腐蚀性,抗腐蚀能力将影响RTO的使用寿命。2切换阀切换阀是RTO焚烧炉进行循环热交换的关键部件,必须在规定的时间准确地进行切换,其稳定性和可靠性至关重要。因为废气中含有大量粉尘颗粒,切换阀的频繁动作会造成磨损,积攒到一定程度会出现阀门密封不严、动作速度慢等问题,会极大地影响使用性能。3烧嘴烧嘴的主要目的是不让气体与燃料混合地过快,这样会形成局部高温;但也不能混合过慢导致燃料出现二次燃烧甚至燃烧不充分。为了确保燃料在低氧环境下燃烧,需要考虑到燃料与气体间的扩散、与炉内废气的混合以及射流的角度及深度,这些参数应在设计之初根据实际的工艺需求准确计算,否则会直接影响RTO的焚烧效果。

1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/h)时需另行设计。

2、原水浓度:BOD5:标准型≤250mg/L,加强型≤400mg/L,超过400 mg/L时需另行设计。
3、设备主要适用于住宅区、宾馆、码头、机场、商场、疗养院、学校、厂矿等行业的生活污水和类似的工业废水。
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一般说来,需要的进水COD不低于5mg/L,流量不低于1m3/天。同时,:nMBR也可处理高盐度或者高脂肪污水,如来自乳制品厂、啤酒厂、肉类加工厂、食品加工厂和生物燃料厂的工业污水。GE公司开发的:nMBR工艺流程GE理论上,:nMBRs工艺克服了污水处理实现真正意义可持续发展所面临的几大技术障碍,能实现无好氧曝气,污泥量少、能量回收等。不少知名工程公司也已经在世界各地进行工程应用,其中包括了GPentair、威立雅等行业巨头。


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