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麗江一體化污水處理設備設施

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更新時間:2020-04-16 15:18:35瀏覽次數:660

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產品簡介

麗江一體化污水處理設備設施作用三價鋁鹽或鐵鹽以及其他高分子棍凝劑溶于水后,經水解和縮聚反應形成高分子聚合物,具有線性結構。這類高分子物質可被膠體微粒所強烈吸附。因其線性長度較大。當它的一端吸附某一膠粒后,另一端又吸附另一膠粒,在相距較遠的兩膠粒間進行吸附架橋,使顆粒逐漸結大,形成肉眼可見的粗大絮凝體。這種由

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麗江一體化污水處理設備設施

污水處理設備適用于:光伏電站、變電站、農村、美麗鄉村建設、廠區、員工宿舍、各種大小醫院、各種洗滌污水、餐飲污水、屠宰污水、養殖污水、噴涂污水、景區、服務區、度假區、收費站、加油站等。
醫院設備可用于處理的水量:1-1000噸。

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麗江一體化污水處理設備設施

混凝原理
化學混凝的機理至今仍未*清楚。因為它涉及的因素很多,如水中雜質的成分和濃度、水溫、水的pH值、堿度,以及混凝劑的性質和混凝條件等。但歸結起來,可以認為主要是三方面的作用:
(1)壓縮雙電層作用如前所述,水中膠粒能維持穩定的分散懸浮狀態,主要是由于膠粒的∫電位。如能消除或降低膠粒的∫電位,就有可能使微粒碰撞聚結,失去穩定性。在水中投加電解質——混凝劑可達此目的。例如天然水中帶負電荷的粘土膠粒,在投入鐵鹽或鋁鹽等混凝劑后,混凝劑提供的大量正離子會涌入膠體擴散層甚至吸附層。

因為膠核表面的總電位不變,增加擴散層及吸附層中的正離子濃度,就使擴散層減薄。當大量正離子涌入吸附層以致擴散層*消失時,∫電位為零,稱為等電狀態。在等電狀態下,膠粒間靜電斥力消失,膠粒易發生聚結。實際上,∫電位只要降至某一程度而使膠粒間排斥的能量小于膠粒布朗運動的動能時,膠粒就開始產生明顯的聚結,這時的∫電位稱為臨界電位。膠粒因電位降低或消除以致失去穩定性的過程,稱為膠粒脫穩。脫穩的膠粒相互聚結,稱為凝聚。
壓縮雙電層作用是闡明膠體凝聚的一個重要理論。它特別適用于無機鹽混凝劑所提供的簡單離子的情況。但是,如僅用雙電層作用原理來解釋水中的混凝現象,會產生一些矛盾。例如,三價鋁鹽或鐵鹽棍凝劑投量過多時效果反而下降,水中的膠粒又會重新獲得穩定。又如在等電狀態下,混凝效果似應好,但生產實踐卻表明,混凝效果時的∫電位常大于零。于是提出了第二種作用。第二屆鋼鐵行業煙氣治理技術與應用研討會 2019.3.25-26 濟南 點擊立即報名
(2)吸附架橋作用三價鋁鹽或鐵鹽以及其他高分子棍凝劑溶于水后,經水解和縮聚反應形成高分子聚合物,具有線性結構。這類高分子物質可被膠體微粒所強烈吸附。因其線性長度較大。當它的一端吸附某一膠粒后,另一端又吸附另一膠粒,在相距較遠的兩膠粒間進行吸附架橋,使顆粒逐漸結大,形成肉眼可見的粗大絮凝體。這種由高分子物質吸附架橋作用而使微粒相互粘結的過程,稱為絮凝。
(3)網捕作用三價鋁鹽或鐵鹽等水解而生成沉淀物。這些沉淀物在自身沉降過程中,能集卷、網捕水中的膠體等微粒,使膠體粘結。
上述三種作用產生的微粒凝結理象——凝聚和絮凝總稱為混凝。
對于不同類型的棍凝劑,壓縮雙電層作用和吸附架橋作用所起的作用程度并不相同。對高分子混凝劑特別是有機高分子混凝劑,吸附架橋可能起主要作用;對鋁等無機混凝劑,壓縮雙電層作用和吸附架橋作用以及網捕作用都具有重要作用。
混凝劑和助凝劑
1、混凝劑
用于水處理中的混凝劑應符合如下要求:混凝效果良好,對人體健康無害,價廉易得,使用方便?;炷齽┑姆N類較多,主要有以下兩大類:
(1)無機鹽類混凝劑目前應用廣的是鋁鹽和鐵鹽。鋁鹽中主要有鋁、明礬等。鋁Al2(SO4)3˙18H2O的產品有精制和粗制兩種。精制鋁是白色結晶體。粗制鋁的AL2O3含量不少于14.5%-16.5%,不溶雜質含量不大于24%~30%,價格較低,但質量不穩定,因含不溶雜質較多,增加了藥液配制和排除廢渣等方面的困難。
明礬是鋁和鉀的復鹽AL2(SO4)3K2-~Q4˙24H20,AL2(SO4)3含量約10.6%,是天然礦物。鋁混凝效果較好,使用方便,對處理后的水質沒有任何不良影響。但水溫低時,鋁水解困難,形成的絮凝體較松散,效果不及鐵鹽。
鐵鹽中主要有三氯化鐵、亞鐵和鐵等。三氯化鐵是褐色結晶體,極易溶解,形成的絮凝體較緊密,易沉淀;但三氧化鐵腐蝕性強。易吸水潮解,不易保管。亞鐵FeSO4˙7H20是半透明綠色結晶體,離解出的二價鐵離子Fe2+不具有三價鐵鹽的良好混凝作用,使用時應將二價鐵氧化成三價鐵。同時,殘留在水中的Fe2+會使處理后的水帶色,Fe2+與水中某些有色物質作用后,會生成顏色更深的溶解物。 

水解酸化工藝與單獨的厭氧或好氧工藝相比,具有以下特點:
1.由于在厭氧階段可大幅度地去除廢水中懸浮物或有機物,其后續好氧處理工藝的污泥量可得到有效地減少,從而設備容積也可縮小。有,在實踐中,厭氧-好氧工藝的總容積不到單獨好氧工藝的一半;
2.厭氧工藝的產泥量遠低于好氧工藝(僅為好氧工藝的1/10~1/6),并已高度礦化,易于處理。同時其后續的好氧處理所產生的剩余污泥必要時可回流至厭氧段,以增加厭氧段的污泥濃度同時減少污泥的處理量;

3.厭氧工藝可對進水負荷的變化起緩沖作用,從而為好氧處理創造較為穩定的進水條件;
4.厭氧處理運行費用低,且其對廢水中有機物的去除亦可節省好氧段的需氧量,從而節省整體工藝的運行費用;
5.重要的是當將厭氧控制在水解酸化階段時,可為好氧工藝提供優良的進水水質(即提高廢水的可生化性)條件,提高好氧處理的效能,同時可利用產酸菌種類多、生長快及對環境條件適應性強的特點,以利于運行條件的控制和縮小處理設施的容積?;炷?br />化學混凝所處理的對象,主要是水中的微小懸浮物和膠體雜質。大顆的懸浮物由于受重力的作用而下沉,可以用沉淀等方法除去。但是,微小粒徑的懸浮物和膠體,能在水中長期保持分散懸浮狀態,即使靜置數十小時以上,也不會自然沉降。這是由于膠體微粒及細微懸浮顆粒具有“穩定性”。

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