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銅仁水墨汚水処理設備の事例展示

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概要

銅仁水墨汚水処理設備の実例によると、嫌気性または好気性微生物が担体表面に付着し、生物膜を形成して汚水中の汚染物を吸着、分解し、浄化の目的を達成する。*生化学槽内の溶存酸素を0.2 mg/l以下に制御するため、槽内は間隙曝気を用いた。*生物化学プールの充填剤は新型球形充填剤を採用している。この充填剤は詰まりにくく、軽量、比表面積が大きく、処理効果が安定しているなどの利点があり、しかも点検と交換が容易で、滞留時間は≧7時間である。

製品詳細

銅仁水墨汚水処理設備の事例展示-山東全偉環境保護水処理設備有限公司

嫌気性アンモニア酸化プロセス:嫌気性アンモニア酸化プロセスは、オランダのデルフト工科大学が嫌気性アンモニア酸化原理に基づいて研究開発した新しい下水生物の窒素除去プロセスである。この基礎の上でCANON、OLANDなどの多種の生物脱窒素技術を発展させた。嫌気性アンモニアの酸化過程は自家栄養であるため、反硝化作用を支持するためにCODを追加する必要はなく、通常の脱窒プロセスに比べて節約できる炭素源である。また、嫌気性アンモニアの酸化過程と前置の硝化過程を結合すると、硝化過程は部分NH 4+をNO 2-Nに酸化するだけで、このような短距離硝化は全過程硝化より62.5%の酸素供給量と50%のアルカリ消費量を節約することができる。
生物膜技術:生物膜法は分散生活汚水処理の主な応用の1種の人工処理技術であり、嫌気と好気の生物膜の2種類を含む。嫌気性または好気性微生物が担体表面に付着し、生物膜を形成して汚水中の汚染物を吸着、分解し、浄化目的を達成する。
この方法は設備が簡単で、ランニングコストが低く、処理効率が高い。反応器は一般的に充填剤、布水装置と排水システムの3つの部分から構成され、採用された充填剤は無機類と有機類がある。現在、新型のバイオフィルム反応器と固定化微生物技術も広く研究されている。MBR(膜バイオリアクター)技術がその1つである。も含まれる生物。
曝気生物ろ過池:BAFと略称し、生物膜法と活性汚泥法の両者の利点を一身に集めた第3世代生物ろ過池である。BAFは有機物、有害物質、脱窒、リン除去の作用がある、敷地面積が小さく、インフラ投資が少なく、エネルギー消費と運行コストが低い。
二重膜式太陽エネルギー技術:この技術は生物膜と繊維膜を用いた二重モード反応システムであり、送風機とポンプを用いて太陽光を太陽光パネルを通じて変換し、更にシリーズ運行を経て、生活汚水を浄化する。日照量が十分な南方地域に適しており、汚染が続く雨の日は電気を使って動作する必要がある。この技術は比較的新しいが、特定のプロジェクトですでに使用されており、エネルギーを節約し、大量のランニングコストを削減できることが利点である。

銅仁水墨汚水処理設備の事例展示-山東全偉環境保護水処理設備有限公司

一体汚水処理設備
本技術は一体化汚水処理設備を採用し、土建への投入を増加せず、鋼製複合設備であり、この設備は主に生活汚水の処理であり、主な処理手段は現在比較的成熟した生化学処理技術接触酸化法を採用し、全部で6つの部分から構成される:
(1)*生化学プール
*生化学槽内の溶存酸素を0.2 mg/l以下に制御するため、槽内は間隙曝気を用いた。*生物化学プールの充填剤は新型球形充填剤を採用している。この充填剤は詰まりにくく、軽量、比表面積が大きく、処理効果が安定しているなどの利点があり、しかも点検と交換が容易で、滞留時間は≧7時間である。
(2)O級生物化学プール
O級生物化学池の充填剤は池内に球形生物担体充填剤を設置し、この充填剤は表面積より大きく、一般生物充填剤の16〜20倍(同単位体積)であるため、池内は比較的に高い生物量を維持し、高速で有機汚染物を除去する目的を達成する。曝気設備は送風機及び微孔曝気器を採用し、酸素の利用率は30以上であり、有効に運行費用を節約した。滞在時間≧7時間、気水比は12:1頃。
(3)沈殿池
斜板沈殿池は浅池沈殿理論に基づいて設計された複合沈殿池である。沈降領域に多くの密集した斜板を設置し、水中の浮遊不純物を斜板または斜管の中で沈殿させ、水は斜板または斜管に沿って上昇して流れ、分離されたスラグは重力の作用の下で斜板に沿って池の底まで下落し、再び集中的に排出される。この池は沈殿効率を50〜60%、同一面積で処理能力を3〜5倍高めることができる。

ちんでんそう
沈砂池は水中の砂粒、石炭スラグなど比較的密度の高い元機粒子状物質を除去するために用いられる。沈砂池は一般的に下水処理装置の前に設置され、下水を処理する他の機械設備が摩耗するのを防止する。
沈殿池は重力の作用を利用して懸濁性不純物を水から分離する。直径20〜100μm以上の粒子を分離することができる。沈殿槽内の水流方向に応じて、平流式、輻射式、縦流式の3種類に分けることができる。
①平流式沈殿池。廃水は池の端から人を流し、水平方向に池内を流れ、水中の懸濁物は次第に池の底に沈み、清澄水は他端からあふれ出す。
②スポーク式沈殿池。池は円形が多く、直径が大きく、一般的には20〜30 m以上であり、大型水処理場に適している。原水は吸水管を通って中心筒に入った後、筒壁上のオリフィスと周辺の環状穿孔バッフルを通って、径方向に放射状に沈殿池周辺に流れる。過水断面積が増大しつつあるため、流速が徐々に小さくなり、粒子が沈降し、その周囲から澄水があふれて集水槽に流入して排出される。
③縦流式沈殿池。断面は円形のものが多く、四角形や多角形のものもある。水は中心管の下口から池に流入し、反射板の阻止により水平断面全体に周囲に分布し、ゆっくりと上向きに流れる。沈降速度が上昇流速を超えた粒子は汚泥タンクに沈み、清澄後の水は周囲の埋立口から池の外にあふれた。
下水処理と利用の方法の中で、沈殿(または浮上)法はしばしば他の処理方法の前の前処理として用いられる。生物処理法で処理し、汚水を処理する場合、一般的には事前に予備沈殿池を経て懸濁物質の大部分を除去し、生物処理時の負荷を減らす必要があるが、生物処理後の出水は二次沈殿池の処理を経て、泥水分離を行って出水水質を保証する必要がある。