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纺织印染废水处理的设计

来源:未知    作者: admin; 发布日期:2019-07-25 09:36

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  1、调整,水解酸化池使用半地下钢筋混凝土结构,尺寸是:25 m×105 m x 10 m,有效容积23625立方米,荷尔蒙替代疗法= 18.9 h。进水口设置粗和细筛。2、催化铁内电解反应器催化铁内电解反应器,在调节沉淀池和接触氧化膜生物反应器,原始的往复轴直径,两层之间的双向折叠无机复合微滤膜,滤层的中间填充废铁,铜废料组合包装。结合无机复合微滤膜孔径1微米,每一层的过滤面积519.38㎡,过滤速度2.4㎡m3 / h。结合包装如铁、铜、废形式氧化还原反应层***小:6米* 1.2米* 0.1米* 15组,组合过滤面积108㎡,过滤速度11.57 m3 / h。3㎡,一级接触氧化膜生物反应器使用半地下钢筋混凝土结构,四个池并行交互操作。ChanChi***小:6 m x 49.74 x 10 m;直径0.15微米的过滤面积7797.55㎡,原始的往复轴直径,双向折叠无机复合微滤膜过滤;复合微滤膜和无机微孔曝气池。池溶解氧探测器,根据溶解氧的变化,自动调节的吞吐量。有效体积:2753.55立方米。荷尔蒙替代疗法h = 8.8;0.16 m3 / h的过滤速度㎡;mls浓度:18 g / L;做如下:4.5 ~ 6 mg / L。污泥负荷如下:0.166公斤(CODcr)/(公斤(mls),d)。4,水解酸化膜生物反应器使用半地下钢筋混凝土结构,两个池并行交互操作。ChanChi***小:6米* 100米* 9.5米,配备孔径0.15微米,

  过滤面积15581.25㎡,折原双向往复轴直径、无机复合微滤膜过滤器。有效体积:5236.89立方米。荷尔蒙替代疗法h = 8.38;0.08 m3 / h的过滤速度㎡;mls浓度是:18 g / L。污泥负荷如下:0.062公斤(CODcr)/(公斤(mls),d)。5、二级接触氧化膜生物反应器使用半地下钢筋混凝土结构,四个池并行交互操作。ChanChi***小:6米* 49.74米* 9米,直径0.15微米的过滤面积7797.55㎡,原始的往复轴直径,双向折叠无机复合微滤膜过滤;复合微滤膜和无机微孔曝气池。池溶解氧探测器,根据溶解氧的变化,自动调节的吞吐量。有效体积:2310.03立方米。荷尔蒙替代疗法h = 7.39;0.16 m3 / h的过滤速度㎡;mls浓度是:12 g / L;做如下:4.5 ~ 6 mg / L。污泥负荷如下:0.053公斤(CODcr)/(公斤(mls),d)。6,污泥污泥采用钢筋混凝土结构,尺寸是2.5米* 2.5米* 2.5米。7,井井采用钢筋混凝土结构,尺寸是3.5米* 1.5米* 1.5米。

  废水处理粗和细两个光栅,进入调整,水解酸化池,调节水质、统一的水、悬浮物,沉重的过程中更***的粒子和水解酸化预处理的一部分,然后的影响下的负压泵、1微米孔无机复合微滤膜过滤,过滤掉更***的粒子的党卫军,并删除相应的耐火鳕鱼,后进入包括铁、铜废料组合填料层的氧化还原反应。包装使用铁、铜腐蚀电位差,用铁作为阳极,阴极铜、原水作为原电池电解液和形式数百万。通过铁-铜微电池产生微电解,油漆头发的颜色和组织,失去头发颜色的能力;进一步分离***物质为小中间体、生化降解的化学物质使一些困难到容易生化处理的材料,提高废水可生化;使用铁、铜潜在改善胶体污染物的沉积速率;使用细胞反应产物的絮凝,新生儿的吸附絮凝剂等,实现胶体污染物如絮凝、吸附去除效果;因为铁是细胞色素氧化酶系统的一个重要组成部分,通过价- Fe3 +氧化还原反应的电子转移,促进生化反应;价和Fe3 +生化处理,形成密度较***的生物絮凝铁的身体,改善污泥沉降性能。阳极反应如下:Fe - 2 e =价,E0(价/ Fe)= 0.44 V,厌氧,阴极反应如下:2 H + + 2 e = H2写E0(H + / H2)= 0 V有氧时,阴极反应如下:O2 + 4 H + + e = 4 H2O,O2 + 2水+ 4 = 5哦- e,E0(O2 /氢氧根)= 0.40 V催化铁内电解反应器在水泵的作用下,0.2 MPa的压力进入一级接触氧化膜生物反应器,通过水解酸化预处理、氧化还原反应、有氧生物反应,絮凝沉淀和膜拦截等,使原水COD去除率,超过90%,超过90%的BOD去除和SS去除,超过90%,超过90%的浓度。污泥污泥泵定期、定量的厌氧水解酸化膜生物反应器。主要接触氧化膜生物反应器废水,利用虹吸原理到厌氧水解酸化膜生物反应器。通过厌氧、缺氧生物反应,再难生化降解的COD,BOD和COD的比率增加,创造******条件二级接触氧化生物反应。通过絮凝沉淀、COD去除率80%以上,80%以上的BOD去除和SS去除,超过90%,超过90%的浓度。污泥通过污泥定期排放***。厌氧水解酸化膜生物反应器废水,利用虹吸原理到二级接触氧化膜生物反应器、有氧生物反应。通过有氧生物反应、絮凝沉淀、膜拦截等,使水COD去除率90%以上,90%以上的BOD去除和SS去除,超过50%,超过50%的浓度。污泥污泥泵定期、定量的厌氧水解酸化膜生物反应器。调整后,水解酸化池-催化铁内电解反应器水平接触氧化膜生物反应器、膜生物反应器厌氧水解酸化——二级接触氧化膜生物反应器的过程,***终使水SS的去除率在99.5%以上,COD去除率超过99.8%,BOD去除率在99.95%以上,色度去除98.8%以上。可以达到标准的回收。

  1、网格:A、旋转格栅两个,一个准备;同时传输、脱水功能。网格流Qmax = 1250 m3 / h,网格和b = 5毫米,格栅宽度:b = 500毫米,N = 1.5千瓦的电动机功率,根据闸门控制污水处理前后高差和交通;b,旋转细筛3双,输送,同时压缩功能。一个网格流Qmax = 625 m3 / h;鼓门直径d = 550毫米;鼓门长度= 1000毫米;门槽宽度b = 1毫米;电机功率N = 1.5千瓦。2,管道离心泵:共有四个(两个一组,两个组的交互式操作)。一个流量Q = 623 m3 / h;提高h = 21 m,N = 55千瓦电力。3,空气压缩机,总共两(2),交互操作。一个位移:Q = 9.8 m3 / h,排气压力0.4 MPa,N = 45千瓦功率;氧转移效率E = 95%。4、污泥泵:共4套回流(两个一组,两个组的交互式操作),一个流量Q = 45 m3 / h,举起10 m,功率2.2千瓦,剩余污泥泵4套潜水污水泵排出口(两用两个案例);一个流量Q = 45 m3 / h,举起10 m,功率2.2千瓦。5、离心浓缩机:共享两个(一个准备),单45 m3 / h,***容量后浓缩固体含量平均5%,电机功率为1.1千瓦。6日,***产气动烘干机:共享两个(一个准备),单一的***容量60立方米/小时,平均固体含量30%或更高脱水后,15千瓦的电机功率。

  1,通过孔径0.1微米的无机复合微滤膜过滤,党卫军的基本清除,******降低了困难的可生物降解的COD负荷,避免高浊度的不利影响。2、将铁屑、铜废料组合填料填充两层之间的缝隙1微米无机复合微滤膜,形成致密的滤层,确保废水和铁-铜微电池充分接触,以提高治疗效果。3,使用原始的双向往复轴直径,折叠无机复合微滤膜作为生物载体,实现了生物污泥完全拦截,提高容积负荷和抗冲击能力。污泥原来的双向往复轴直径,折叠无机复合微滤膜,生物膜的形成反应,提高微生物挂膜的影响,实现污水和污泥的完全访问,荷尔蒙替代疗法和SRT彻底分离和任意控制生物污泥浓度。通过调整SRT,能保持稳定的污泥浓度在12 ~ 20 g / L的理想范围内,以确保过程的长期稳定运行。4,由于河流关闭膜的影响,可使SRT任意决定的。建立有利于微生物增长缓慢的扩散,如硝化细菌,可以******提高系统的硝化能力,同时提高耐火***有机物的处理效率,促使他们完成分解。5、膜生物反应器的污泥厌氧水解酸化,定期通过扩展SRT,使其完全硝化,沼气污泥回收,废物,从而******降低污泥处理成本。6,在0.1微米孔径无机复合微滤膜,微孔曝气池,泡沫直径< 1微米,比传统的微孔曝气池缩小了上百次,氧气利用率接近100%,******降低了能源消耗。曝气过程,完整的微滤膜清洗的同时,防止膜堵塞。可以长期稳定运行。7,使用虹吸造成的干扰脉冲布水,激起了底部沉积物污泥,改善活性污泥的分散性,可以加强泥浆之间的联系,混合废水。8,充分利用原始双向往复轴直径、折叠无机复合微滤膜的各种***势,***化的生化效应,省略了生物填料、混凝剂、气体池和***二个池塘。降低了运营成本。9日,由于使用原始的双向往复轴直径,折叠无机复合微滤膜的各种***势,设计科学,结构紧凑,******减少了土地的占***。占地面积不到40%的传统工艺,投资相当的情况下,可以达到标准的回收,运行成本小于15%的传统工艺。

  污水(额定6人,1600元/月计算)。折旧:0.01元/立方米污水。总运营成本:0.1834元/立方米污水。累计197.712万元/一个。3、沼气收入:216万元/(甲烷产量是0.5 m3COD计算,天然气产量450 m3 / d。沼气的热值约22 680 kJ / m3,煤炭的热值21 000焦每公斤来计算,是1立方米天然气热值相当于1公斤原煤。煤按400元/ t)。4,计算完全回收减少排水:108万元/(排放标准由0.1元/立方米,放电前的过度排放污染收费和罚款)5,完全回收水减少费用:1296万元/(工业用水费用计算为1.2元/ m3)。6中,扣除营业费用后,可以增加收入,每年超过1422万元。