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牙科污水處理設備

簡要描述:

牙科污水處理設備生物活性炭是一種去除微量有機物的有效方法,其實質是生物降解與炭的物理吸附兩者的協調作用。王占生等以生物活性炭理論為基礎,選用廉價的多孔性物質或惰性物質(比如陶?;驙t渣等)來代替活性炭的一種新型工藝———顆粒填料生物接觸氧化法,在城市污水深度處理中已經得到了成功的應用。

產品時間:2024-09-09

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牙科污水處理設備

公司專業生產各種各樣的污水處理設備,只要您有需要,我們可提供。

國內正規的廠家,致力于研發、生產、銷售:一體化污水處理設備、二氧化氯發生器、加藥裝置、氣浮機、格柵、泵站、厭氧塔、玻璃鋼產品及斜管沉淀設備等。

牙科污水處理設備

 城市生活垃圾預處理的技術特點
城市生活垃圾的處理,不論是焚燒、堆肥,還是綜合處理,均需要完善的預處理設備配合。根據預處理在垃圾處理中的應用情況預處理技術主要有以下三種:
傳統的預處理技術
傳統的垃圾預處理工藝作為垃圾進入焚燒和堆肥工藝的主體處理設備前的必要工序,主要通過分選、破碎等物理手段,去除生活垃圾中不適合后續處理的工藝要求的成分,從而提高主體設備的處理效率和處理效果。預處理系統一般由破碎、分選及傳送三部分組成,主要設備有滾筒篩、風選、振動篩、磁選等。傳統的垃圾預處理工藝僅限于分選、分類回收等方式,效果不盡如人意。問題主要表現在:建設費用高、運行故障高、能耗高、維護費用高,效率低、效果差。不但其功能和所占投資比例、能耗比例、運行維護費用比例嚴重不對等,而且還是整個生產廠區噪聲、臭氣、污水和粉塵的產生源。


機械生物預處理技術
機械生物處理技術是采用機械或其他物理方法與生物工藝相結合,對垃圾中可生物降解組分進行處理和轉化,并使之達到穩定化的技術。垃圾生物預處理*不同于傳統的生物堆肥目的,主要是調整原生混合垃圾特性,以降低含水率,提高垃圾熱值,減少垃圾體積,便于后續處理。將生物處理技術作為填埋或焚燒的預處理技術,是解決我國垃圾處理難題的一種有前途的技術組合。
生物質垃圾均質預處理技術
生物質垃圾均質預處理技術是針對生活垃圾中餐廚和果蔬類生物質垃圾非均質、半流態等特點,集除雜、破碎、均質、漿化于一體的成套預處理技術。該技術可以將有機垃圾及無機垃圾進行有效分離,分離后的有機質漿液存儲在儲罐中,可進一步采用厭氧發酵技術處理;分選后的無機物如塑料、紙屑及金屬等可回收利用或送到填埋場填埋。通過對垃圾進行分類和對無機質回收利用,改善物料的輸送及混合特性,保障處理系統的連續穩定運行。結合有機質厭氧發酵產沼氣等技術,將垃圾“各個擊破”,充分體現在低碳經濟、循環經濟發展模式下的理念創新。
預處理在垃圾處理中的應用分析
針對我國城市生活垃圾成分復雜多變、含水率過高、有機廢物比例過大的現狀,從綜合處理的角度出發,選擇合理的城市生活垃圾預處理工藝路線,可提高其效果和效率,簡化后續處理工藝路線,降低投資和運行成本。應結合城市生活垃圾的終處置方式,確定合理的預處理工藝技術路線。


傳統的預處理技術的應用
傳統的預處理技術作為焚燒和堆肥處理工藝的前端必要處理工序,通過垃圾進行磁選、分選和破碎處理,以滿足后續處理的工藝要求。對于焚燒而言,通過對垃圾的手選、磁選、機械篩分、浮選和光電分選等垃圾預處理手段,去除垃圾中的大部分渣土等不燃成分,將垃圾的熱值提高到6000kJ/kg,從而提高垃圾焚燒爐的燃燒穩定性和日處理能力,減輕尾氣處理的壓力,降低輔助燃料的消耗和焚燒處理成本,從而提高發電效率。對于垃圾堆肥系統,通過對垃圾的手選、磁選、機械篩分、風選等手段,可以將金屬、塑料、玻璃、灰土以及大的石塊等不可堆腐物分離出來,大大提高垃圾中有機質的含量,從而提高堆肥的質量,同時減少垃圾中如廢電池等重金屬的污染,把堆肥的危害降至低。
機械生物預處理技術的應用
機械生物預處理技術是現代生物技術在垃圾處理方面應用的*。該技術的應用過程中,垃圾中的金屬和玻璃等材料可以循環利用,高熱質的物質如塑料等被用于焚燒來發電和供暖。因此,該技術在垃圾的減量化、資源化和無害化處理中可以起到很大的作用。實踐研究證明,混合垃圾經機械生物處理后,95%的可降解TOC(總有機碳)和86%的非纖維碳水化合物得到轉換,垃圾重量、體積和含水率都會減小,熱值增大,有利于后續處理并能減輕對環境的影響。生活垃圾處理中應用生物預處理工藝將有助于提高焚燒效率,延長填埋場使用年限,降低滲濾液處理的難度,其綜合經濟指標優于沒有采用預處理的傳統垃圾處理方案。

生物法
傳統的生化法主要用于低濃度氨氮廢水處理,它是利用微生物的硝化及反硝化作用使氨氮轉變為氮氣。低濃度氨氮廢水通常具有比低的特點,有些生產廢水甚至不含COD,因此采用生物脫氮的方式處理,需要加入碳源,運行成本很高。常見工藝有A/O或A2/O)和SBR工藝。其缺點是處理過程對溫度和工業廢水中某些組分的干擾非常敏感,需要的反應器體積比較大,而且反硝化過程中會產生N2O,易轉化為其它影響臭氧層的氮氧化物,反硝化把NH4+這種有價值的物質轉化成N2逸入空氣,造成浪費。在A/O工藝中,為了促使反硝化反應順利進行,一般要求C/N大于3。

空氣吹脫法
空氣吹脫法是使廢水作為不連續相與空氣接觸,利用廢水中氨的實際濃度與平衡濃度之間的差異,使氨氮由液相轉移至氣相而達到廢水脫氨的目的。在空氣吹脫過程中,廢水pH、水溫、水力負荷及氣水比對吹脫效果有非常大的影響。一般來說,pH要提高至10.8-11.5、水溫一般不能低于20℃、水力負荷為2.5-5m3/(m2•h)、氣水比2500-5000m3/m3,當廢水處理要求更高時甚至達到7000-8000m3/m3,或者需要多塔串聯操作方可滿足工藝要求。

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