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        張家界一體化污水處理設備

        簡要描述:

        張家界一體化污水處理設備高溫厭氧處理階段采用了厭氧生物接觸工藝(anaerobic contact process,ACP)。廢水進入*混合柱錐形厭氧發酵罐(水溫55℃±2~3℃)進行厭氧分解,產生的沼氣收集后進入沼氣凈化、利用系統。經高溫厭氧發酵處理后的消化液進入冷卻塔2迅速冷卻,再依次送至細格柵、沉淀池、氣浮濃縮裝置進行泥水分離,實際運行中可根據出水水質達標情況超越氣浮濃縮裝置。

        產品時間:2024-09-06

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        張家界一體化污水處理設備

        張家界一體化污水處理設備

         我國是淡水資源極度緊缺的國家,隨著城市化進程加快,城市水污染問題日益突出,污水集中處理已成為城市用水治理的首要課題,急需進口大量污水處理設備。 
        來自天津海關的統計顯示,今年上半年天津口岸進口各種污水處理設備8091臺,價值1224萬美元,分別比去年同期增長1.5倍和1.1倍。 
        天津口岸進口的污水處理設備主要來自日本、西班牙、美國,進口數量分別為3292臺、2130臺、1182臺,累計6604臺,占同期天津口岸進口污水處理設備總量的81.6%。 


        據了解,與*的同類設備相比,我國現有的水污染處理設備在標準化程度、質量、成本,乃至配套方面都有較大差距,這是污水處理設備進口增長的主要成因之一。目前,國內現有水治理設備的生產能力遠不能滿足市場要求,現行的國產污水處理設備中,約有1/5屬于限制生產或限期淘汰產品,約有2/5屬于需要改進的產品。在產品結構上方面,存在品種結構落后,品種少,開發能力弱等問題,不少企業熱衷于生產小型污水處理設備,一般機械產品和初級產品所占比重大,具有現代化水平的機、電、儀一體化裝備較少或處于起步階段,而一些目前迫切需要的產品無人生產。
        因此,各地為提高當地城市污水處理水平,改變污水處理設備較為落后的現狀,需要引進國外標準化、定型化、系列化和成套化較高,且門類齊全的污水處理設備,并向大型化模式發展。

        伴隨著全面建設小康社會、建設和諧社會進程的推進,我看村莊普遍使用的小型污水處理器是牽動村莊建設的重要一環。建造維修排水系統會給相關產業帶來無可置疑的巨大發展機會。同時,完善的供水排水系統是消費結構升級的基礎,必然產生對家庭用水設備的需求;家庭用水設備的需求還會進一步引出廚房、廁所更新換代的一系列需求。另外,村鎮自來水供水系統和排水系統的設計和建設將會大大減少村鎮住宅用地,使村鎮內部道路網絡合理化,開放空間和村鎮總體布局。發展村鎮自來水供水系統和排水系統的建設還將會引導出一個全面的村鎮規劃與設計,同時為未來大批城市人口向現在的村鎮(距離現有城鎮中心50~100公里半徑范圍)轉移創造條件,為農民致富創造條件。 

        厭氧消化是指在無分子氧參與的條件下,通過多種微生物的協同作用,把有機物最終分解為甲烷(CH4)和CO2等產物的過程。厭氧生物處理技術是以保護環境和獲取能源為目的,把厭氧消化的原理應用到有機廢水和有機固體廢物的處理過程。


        厭氧生物處理是一個復雜的過程,大致可分為水解發酵階段、產酸脫氫階段和產甲烷階段。溫度是影響微生物生命活動和代謝速率最重要的因素之一。目前應用的厭氧工藝一般有3個不同的溫度范圍:①常溫發酵:溫度為10~30℃,一般是在自然氣溫或水溫下進行的厭氧消化過程;②中溫發酵:溫度為35~38℃;③高溫發酵:溫度為50~55℃。
        高溫厭氧消化對COD的去除率通常比中溫時高25%~50%,常溫厭氧消化的COD去除率約為中溫消化的10%~20%。厭氧消化時,溫度與有機負荷、產氣量關系如圖1所示。
        常溫發酵因其COD去除率低、產氣量少、消化時間長、容積負荷低而很少用于大規模工業生產,故采用高溫+中溫兩級厭氧消化工藝處理天冠企業酒精生產中高濃度有機廢水。
        采用兩級厭氧工藝,能使廢水中的有機物通過厭氧菌作用最大限度地產生沼氣,保證氣源量。工程實踐證明,兩級厭氧控制溫度不同,高溫和中溫厭氧發酵的微生物菌群也不盡相同,可以進行優勢互補,在高溫厭氧條件下不可分解的有機物,經中溫發酵可以得到有效地分解,使沼氣生產和廢水處理更加*。
        進廠高濃度有機廢水首先進入調節池1進行水質、水量的均質和水溫的調節,再經泵1提升至高溫厭氧發酵罐。對進水溫度高于55℃,經冷卻塔1冷卻達到高溫發酵所需溫度;對進水溫度低于55℃,采用蒸汽加溫達到高溫發酵所需溫度。

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