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化学化学工業汚水処理設備

ネゴシエーション可能更新05/23
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概要

正源環境保護メーカーが生産した化学化学工業汚水処理設備、食品汚水処理設備の設計は合理的で、造形が美しく、汎用性が強く、材料のこだわり、頑丈で耐久性がある

製品詳細

正源環境保護メーカーが生産した化学化学工業汚水処理設備は、食品汚水処理設備の設計が合理的で、造形が美しく、汎用性が強く、材料のこだわり、丈夫で耐久性がある。化学化学工業汚水処理設備の価格は低く、メーカー直販、訪問設置など一連のアフターサービスがある。

化学化学工業汚水処理設備の価格:2万元から、具体的な価格は顧客サービスに相談する必要がある。

化学化学工業汚水の水質分析

1、汚水水質の特徴

化学工業業界は高汚染産業に属し、化学工業は生産過程で大量の水を消費する必要があり、生産が終わった後に生産に応用された水は大量の硫黄、フェノールシアンなどの汚染物を含む汚水となり、排出する必要がある。化学工業生産製品は多種多様であるため、排出される汚水にも多種多様な汚染物、例えば多環芳香アミン類化合物、複素環化合物などが大量に含まれ、これらの汚染物は汚水の性質を変化させることができ、これは化学工業汚水処理技術、設備に対してより高い要求を提出し、さらに化学工業汚水処理の難度を高めた。

2、下水処理技術

化学工業の発展初期には、人々は化学工業がもたらす利益だけを重視し、節水と環境保護意識が不足し、化学工業の水資源の消費と汚染問題を意識していなかった。社会の絶えずの発展に伴い、エネルギー、環境危機が日増しに激化し、人々の節水、環境保護意識も絶えず高まっており、化学工業の水資源の消費と汚染問題を重視し始め、汚水処理技術の急速な発展を促し、汚水を処理することにより、このような水はまた生産技術の進水となり、水資源の循環利用を実現した。

化学污水处理设备

化学化学工業汚水処理設備の技術パラメータ:

スタイルすたいる:埋め込み

自動化の程度:自動、

適用対象:汚泥、

フィルタタイプ:珪藻土、

性能:精密ろ過、高効率ろ過、

適用範囲:化学工業、製薬、食品、

有効容積:100(L)、

外形寸法:26(m)、

処理能力:1-10 m 3/h、

供給材料の含水率:20-40(%)、

ケーキの水分率:10-20(%)、

設備重量:5000(Kg)。

正源環境保護化学工業汚水処理設備の優位性:

1、耐衝撃負荷の能力が強い。接触酸化法の平均滞留時間は6時間以上である、

2、窒素除去とリン除去能力を有し、設備の構造を調節することにより、工業廃水、生活汚水、都市汚水を処理する能力を達成することができる、

3、接触酸化池内の充填剤の多くは組合せ軟質充填剤であり、質が軽く、高強度で、物理化学的性質が安定で、比表面積が大きく、生物膜付着能力が強く、汚水と生物膜の接触効率が高い、

4、接触酸化池内でエアレーション器を用いてエアレーションを行い、繊維束を絶えず漂わせ、エアレーションを均一にし、微生物の成長を成熟させ、活性汚泥法の特徴を持つ、

5、出水の水質が安定し、汚泥の生産量が少なく、処理が容易である、

6、潜水ポンプの中で設備の中に設置でき、工事を減らすことができる、

7、設備は地上に設置することができ、地下に埋設することもできる。地下に埋めた場合、上部の覆いは緑化に使用でき、工場敷地面積が少なく、地上構築物が少ない、

8、自動制御が容易で、管理、操作が簡単である。

9、設備は自動車に接続して移動式一体化汚水処理設備を作ることができる。

化学化学工業汚水処理設備の技術:

1、物理処理技術

(1)遠心法

遠心分離処理汚水の原理は遠心力の急速な回転によって懸濁粒子の汚水からの分離を促進することであり、汚水中の懸濁粒子が急速な回転運動をしている場合、回転中に質量の大きい固体粒子は周辺に振られ、質量の小さい粒子は周辺に残され、汚水と懸濁粒子を分離することを目的とする。しかし、汚水中の油と水には大きな密度の違いがあり、これに対して遠心分離機を通じて汚水中の油と水を分離し、汚水を初歩的に浄化する効果があることを強調しなければならない。

(2)膜分離

近年の汚水処理技術の急速な発展も新技術の出現を牽引し、膜分離は新型汚水処理技術である。関連研究によると、膜分離技術は各分野の汚水処理に広く応用され、発展傾向が良好で、大きな社会的価値を持っている。この技術の特徴は:他の添加剤を利用する必要はなく、物理原理だけで分離を実現することである。

原水中の油分濃度の変化状況によく適応することができ、他の不純物による二次汚染水体の発生はない。この技術の優位性は主に汚水の臭いと色度の面に現れ、最も重要なのはやはり汚水中の微生物含有量の低下を促すことによって水体をさらに安定させることである。しかし、膜分離技術は応用過程において他の技術に比べてその技術要求が高く、この処理方法を応用するには一定の圧力環境下で、同時に型を定期的に整理し、殺菌する必要がある。

2、化学方法

一般的に、化学フロック法はガス浮遊法と併用されることが多く、前処理技術として油田の汚水を処理することは、各油田で一般的に採用されている化学処理方法の一つである。この過程でよく用いられる凝集剤には、有機凝集剤、無機凝集剤、複合凝集剤などがある。近年、有機高分子凝集剤は油田汚水処理における応用と研究が比較的に多く、しかも発展が比較的に速い[6-8]。その原因は有機高分子凝集剤が汚泥の生産量が少なく、効率が高く、使用量が少なく、処理速度が速いなどの利点があることにある。

加水分解酸性化法とは、加水分解菌類の作用の下で、鎖切断または開環分解によって分解しにくい高分子類の有機物質を生分解しやすい小分子類物質に転換し、さらに後続処理の負荷を減少させ、油田下水処理の生物化学的可能性を向上させることを指す。この方法はしばしば生化学法と結合し、加水分解酸化−生化学処理の一連の技術を形成する。

化学酸化法とは、触媒の作用の下で、化学酸化剤によって石油汚水中に溶解した状態の無機物と有機物を毒性の低いまたは無毒な物質に転化させ、水と分離しやすい形態で存在させ、石油汚水の生化学性を高めたものである。触媒酸化法、UV/H 2 O 2酸化法及びUV/O 3酸化法は一般的な化学酸化法である。前処理として他の方法と併用することが多い。

3、凝集処理

混合油除去法は、混合剤を用いてコロイド固体を除去し、コロイド固体と乳化油を除去する。下水処理では、油田下水中の分散油、溶解油及び乳化油を処理するために、通常、混合沈降法を用いて除去し、処理中にその中の粉質懸濁固体と泥質を除去することができる。凝縮処理の主な原理は物理的または化学的方法を利用して汚水中の各種不純物の分離速度を増加させ、その沈降を加速させることである。

水に含まれるコロイド粒子に対する混合剤の一般的な3つの混合作用は、電気的中和、吸着架橋及び網状掃引作用である。凝集剤の種類の違い、あるいはそのコロイドの性質と投与量の違いによって、その凝集作用には主次の点がある。複合型凝集剤と無機高分子凝集剤の継続的な使用に伴い、油田下水処理における浄化効果はますます良くなり、一定量の薬剤を加えることで投資コストを大幅に低減し、処理の効率を高めることができる。

4、微生物技術の強化

固定化微生物による汚水処理技術は特に既存の老朽化化学工業企業の汚水処理場の拡張と技術改造に適しており、処理能力が不足し、処理後の出水が基準を満たしていない老朽化化学工業企業の汚水処理場に対して、この技術を応用して拡張と技術改造を行い、基本的に基本的に基本的な施設を建設する必要はなく、既存の生物化学池または処理池を3 T-IB固定化微生物嫌気濾過池(3 T-AF)または3 T-IB固定化微生物曝気生物濾池(3 T-BAF)に改造するだけで、水質の状況によって異なり、池内に3 T-IB高効率専用生物担体を装填し、3 T-B高効率専用微生物を投入することで、そして処理水質を高め、運行費用を下げ、基準達成排出を保証することができる。3 T-IB固定化微生物による汚水処理技術は、既存の老朽化した化学工業企業の汚水処理場の容量拡大と処理水質の向上を行う最も簡単で、最も経済的で、最も効果的な先進技術であり、改造投資費用を大幅に節約し、最適な改造効果を得ることができる。

5、音波、マイクロ波及び超音波脱水技術

音波は汗の合体を加速させ、効率を高める原油脱水、超音波はエネルギー消費を減少させ、破乳剤の使用量を低下させることができる、マイクロ波は乳状液の安定性が低下しているが、乳液を加熱し、水滴の合体をさらに推進することもでき、旧油田が我が国東部で引き起こした原油性質の複雑な深さ脱水問題を解決するのに良い応用の見通しがある。

マイクロ波とは周波数が300 MHzから300 GHzの電磁波を指す[9]。マイクロ波水処理技術はマイクロ波分野の単相流と相電流の物理と化学反応の触媒作用が強く、行動を通じて、選択的なエネルギーと微生物を殺す機能が水処理技術の新しいタイプに用いられる。

超音波は高周波機械波であり、周波数は一般的に2×104-5 x 108ヘルツであり、エネルギー間濃度と貫通力が強く、点である。超音波は水中で凝縮効果が発生し、キャビテーション効果が発生する。超音波が溶液に汚水を含むと、小さな油滴が水と一緒に振動する。しかし、大きさの異なる粒子が異なる相対振動速度を発生するため、油滴は互いに衝突し、接着剤、油滴の体積が増加する。

そして、粒子が大きいため、ランダムな動きしかありません。中小型の水油滴の濃縮と分離、油水の分離効果が良い。超音波処理乳化油汚水は、まず実験を通じて最も美しい音波周波数を確定しなければならない、あるいは超音波研削効果が現れ、治療効果に影響する可能性がある。現在、国内外の学者が超音波技術を利用して溶液を滴下した水汚染物は数十個に達しているが、研究対象は単成分シミュレーションシステムであり、実際の廃水は通常多種の汚染物を含んでいるため、超音波技術は実際の廃水処理と快適性についてはさらに研究する必要がある。

また、現在、超音波技術を用いた汚染物質の分解に関する研究の多くは実験室段階に属しており、音響化学反応過程の分解メカニズム、反応動力学、反応器の設計拡大開放展覧会は不十分であるため、現在、工事を実現することは難しい。

以上より、一般的には、廃水の成分の違いに基づいて使用する処理方法を決定し、現在使用されている処理方法は主に化学処理法、物理処理法及び生物処理法であり、そして3つの技術が融合する方向に向かって発展している。合理的に化学工業汚水を処理し、水汚染の問題を効果的に緩和することができ、同時に企業に一定の総合効果をもたらす。

化学工業汚水処理設備の選定に関する注意事項:

1、化学工業汚水処理程度:汚水の水質は通常比較的に安定しており、一般的な処理方法は酸性化、好気生物処理、消毒などを含む。下水処理設備は具体的な水質状況に基づいてプロセスフローの合理的な選択を行うべきで、特に指摘しなければならないのは、好気生物処理プロセスを用いて廃水を処理する場合、廃水の生化学性に注意しなければならず、通常COD/BOD 5>0.3が要求され、要求を満たすことができなければ、嫌気生物加水分解酸化を行うことを考慮して、廃水の生化学性を高めることができて、あるいは非生物処理の物理あるいは化学方法を採用することを考慮することなどである。

2、化学工業工事の施工難易度:工事施工の難易度も汚水処理設備のプロセスを選択する影響要素の一つである。例えば、地下水位が高く、地質条件が悪い場所では、深さが大きく、施工難易度が高い処理構築物を選択するのに適していない。

3、建設及び運行費用:下水処理設備の建設と運行費用を考慮し、処理水が水質基準に達することを前提条件としなければならない。この前提の下で、工事建設及び運行費用の低いプロセスは重視されるべきである。また、敷地面積を減らすことも建設費用を下げる重要な措置である。