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广电计量检测集团股份有限公司

一体化医疗污水处理设备

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  • 公司名称潍坊潍东水处理设备有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地潍坊市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2018/1/22 11:27:32
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潍坊潍东水处理设备有限公司总部位于美丽的世界风筝都---潍坊,专业生产地埋式一体化污水处理设备,二氧化氯发生器,加药装置、臭氧发生器等水处理设备,是水处理行业设备供应商之一,是技术企业。公司拥有一批行业精英,是专业从事水处理设备技术研发、销售、为一体的公司。为全国各地客户提供设备

 

一体化污水处理
一体化医疗污水处理设备,设备技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,自动化运行,维护操作方便,不占地表面积,不需盖房,不需采暖保温等优点。一体化生活污水处理设备可设置成地埋式,地面之上可种花种草,不影响周围环境。
一体化医疗污水处理设备 产品信息

一体化医疗污水处理设备

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一体化医疗污水处理设备

我们的设备在:

福建:

福州: 鼓楼区 台江区 仓山区 马尾区 晋安区 闽侯县 连江县 罗源县 闽清县 永泰县 平潭县 福清市 长乐市

厦门: 思明区 海沧区 湖里区 集美区 同安区 翔安区

莆田: 城厢区 涵江区 荔城区 秀屿区 仙游县

三明: 梅列区 三元区 明溪县 清流县 宁化县 大田县 尤溪县 沙县 将乐县 泰宁县 建宁县 永安市

泉州: 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县 安溪县 永春县 德化县 金门县 石狮市 晋江市 南安市

漳州: 芗城区 龙文区 云霄 漳浦县 诏安县 长泰 东山 南靖 平和 华安县 龙海

南平: 崇安市 延平区 顺昌县 浦城县 光泽县 松溪县 政和县 邵武市 武夷山市 建瓯市 建阳市

龙岩: 新罗区 长汀县 永定县 上杭县 武平县 连城县 漳平市

宁德: 蕉城区 霞浦县 古田县 屏南县 寿宁县 周宁县 柘荣县 福安市 福鼎市

江西:

南昌: 东湖区 西湖区 青云谱区 湾里区 青山湖区 南昌县 新建县 安义县 进贤县

景德镇: 昌江区 珠山区 浮梁县 乐平市

萍乡: 安源区 湘东区 莲花县 上栗县 芦溪县

九江: 庐山区 浔阳区 九江县 武宁县 修水县 永修县 德安县 星子县 都昌县 湖口县 彭泽县 瑞昌市

新余: 渝水区 分宜县

鹰潭: 月湖区 余江县 贵溪市

赣州: 章贡区 赣县 信丰县 大余县 上犹县 崇义县 安远县 龙南县 定南县 全南县 宁都县 于都县 兴国县 会昌县 寻乌县 石城县 瑞金市 南康市

吉安: 吉州区 青原区 吉安县 吉水县 峡江县 新干县 永丰县 泰和县 遂川县 万安县 安福县 永新县 井岗山市

宜春: 袁州区 奉新县 万载县 上高县 宜丰县 靖安县 铜鼓县 丰城 樟树市 高安市

抚州: 临川区 南城县 黎川县 南丰县 崇仁县 乐安县 宜黄县 金溪县 资溪县 东乡县 广昌县

上饶: 信州区 上饶县 广丰县 玉山县 铅山县 横峰县 弋阳县 余干县 鄱阳县 万年县 婺源县 德兴市

山东:

济南: 历下区 市中区 槐荫区 天桥区 历城区 长清区 平阴镇 济阳县 商河县 章丘

青岛: 市南区 市北区 四方区 黄岛区 崂山区 李沧区 城阳区 胶州市 即墨市 平渡市 胶南市 莱西市

淄博: 淄川区 张店区 博山区 临淄区 周村区 桓台县 高青县 沂源县

枣庄: 市中区 薛城区 峄城区 台儿庄区 山亭区 滕州市

东营: 东营区 河口区 垦利县 利津县 广饶县

烟台: 芝罘区 福山区 牟平区 莱山区 长岛县 龙口市 莱阳市 莱州市 蓬莱市 招远市 栖霞市 海阳市

潍坊: 潍城区 冷亭区 坊子区 奎文区 临朐县 昌乐县 青州市 诸城市 寿光市 安丘市 高密市 昌邑市

济宁: 市中区 任城区 微山县 鱼台县 金乡县 嘉祥县 汶上县 泗水县 梁山县 曲阜市 兖州市 邹城市

泰安: 泰山区 岱岳区 宁阳县 东平县 新泰 肥城市

威海: 环翠区 文登市 荣成市 乳山市

日照: 岚山区 东港区 五莲县 莒县

莱芜: 莱城区 钢城区

临沂: 兰山区 罗庄区 河东区 沂南县 郯城县 沂水县 苍山县 费县 平邑县 莒南县 蒙阴县 临沭县

德州: 德城区 陵县 宁津县 庆云县 临邑县 齐河县 平原县 夏津县 武城县 乐陵市 禹城市

聊城: 东昌府区 阳谷县 莘县 茌平县 东阿县 冠县 高唐县 临清市

滨州: 滨城区 惠民县 阳信县 无棣县 沾化县 博兴县 邹平县

荷泽: 牡丹区 曹县 单县 成武县 巨野县 郓城县 鄄城县 定陶县 东明

河南:

郑州: 中原区 二七区 管城回族区 金水区 上街区 惠济区 中牟县 巩义市 荥阳市 新密市 新郑市 登封市

开封: 龙亭区 顺河回族区 鼓楼区 禹王台区 金明区 杞县 通许县 尉氏县 开封县 兰考县

洛阳: 老城区 西工区 ?河区 涧西区 吉利区 洛龙区 孟津县 新安县 栾川县 嵩县 汝阳县 宜阳县 洛宁县 伊川县 偃师市

平顶山: 新华区 卫东区 石龙区 湛河区 宝丰县 叶县 鲁山县 郏县 舞钢市 汝州市

安阳: 安阳县 汤阴县 滑县 内黄县 林州市 北关区 龙安区 文峰区 殷都区

鹤壁: 鹤山区 山城区 淇滨区 浚县 淇县

新乡: 红旗区 卫滨区 凤泉区 牧野区 新乡县 获嘉县 原阳县 延津县 封丘县 长垣县 卫辉市 辉县市

焦作: 修武县 解放区 中站区 马村区 山阳区 博爱县 武陟县 温县 沁阳市 孟州市

濮阳: 清丰县 华龙区 南乐县 范县 台前县 濮阳县

许昌: 魏都区 许昌县 鄢陵县 襄城县 禹州市 长葛市

漯河: 源汇区 郾城区 召陵区 舞阳县 临颍县

三门峡: 湖滨区 渑池县 陕县 卢氏县 义马市 灵宝市

南阳: 宛城区 卧龙区 南召县 方城县 西峡县 镇平县 内乡县 淅川县 社旗县 唐河县 新野县 桐柏县 邓州市

商丘: 梁园区 睢阳区 民权县 睢县 宁陵县 柘城县 虞城县 夏邑县 永城市

信阳: ?河区 平桥区 罗山县 光山县 新县 商城县 固始县 潢川县 淮滨县 息县

周口: 川汇区 扶沟县 西华县 商水县 沈丘县 郸城县 淮阳县 太康县 鹿邑县 项城市

驻马店: 驿城区 西平县 上蔡县 平舆县 正阳县 确山县 泌阳县 汝南县 遂平县 新蔡县济源: 天坛街道

主要分部分项的施工工艺方法
1、钢筋工程
1)材料要求
进场材料必须有合格证。
2)钢筋加工
钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,表面应洁净,无损伤、油渍,漆污和铁锈应在使用前清除干净。
级钢筋的末端作135度弯钩,箍筋的末端应作弯钩,形式符合设计要求,弯钩的弯曲直径不小于箍筋直径的2.5倍,平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。部分级钢需焊接时,用绑条焊,焊接接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍,且不宜位于构件的zui大弯矩处。进行焊接以前,必须提供符合建筑焊接规范的合格证书。
3)钢筋支架的制作和安装
为保证底板钢筋的稳固性和池壁两侧钢筋排距的准确,在底板双层钢筋网片及壁两侧钢筋之间设置钢筋支架,支架单独设置。底板支架为直径12mm钢筋,池壁支架为直径8mm钢筋在绑扎完底板的下层网片筋后安装支架。
4)钢筋的绑扎与安装
底板网片筋的相交点全部用铁丝绑扎,Φ12及以上钢筋接头采用单面搭接焊,焊接长度按设计要求,受力钢筋之间的接头位置应相互错开。
池壁筋在绑扎完底板筋后进行,池壁筋一次绑扎到顶不需搭接。池壁筋可利用搭简易架子固定,钢筋保护层厚度用砂浆垫块控制,垫块的误差不大于±3mm,绑扎钢筋用的绑丝应扣向内侧,不应占用保护层的厚度。所有钢筋及钢筋接头必须作试验,合格后方可投入使用。
2、模板工程
1)材料准备
模板采用各种型号钢模板块组装,按已排好的板号对号组装,表面均涂脱模剂,不能用钢模处用木模补齐。
与模板配套体系采用60*100木方、Φ48钢架管、十字卡扣、拉片、架板。
2)模板的安装
构筑物底板及池壁施工缝以下部位,采用组合钢模板和定型模板组成。为保证池壁的厚度,池壁模板应@600×300布置止水拉片,外背钢管,与内部架子连成整体。
为了保证墙体的光洁度和易于拆模,模板在安装前涂刷皂角水加*作为脱模剂。钢模板的拼缝在拼缝处夹5mm厚海绵条,以保证不漏浆。
所有支撑与土体直接接触的地方均加垫4cm厚木板,防止支撑体系下沉。
3)模板的拆除
现浇结构的侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除,有止水拉片的模板必须保证拉片不因拆除模板而受扰动。
3、施工缝的留置
1)施工缝的留置
底板与池壁的施工缝设在底板与池壁交界处,设1道止水槽。
以保证与不漏水(详见止水槽留设图)
2)施工缝的处理
在浇筑底板砼前,在底板与池壁交接处用钢管留5cm厚止水槽,
为保证其止水效果留1道止水槽,在已硬化的混凝土表面上,清除1cm厚水泥浆膜和松动石子及软弱混凝土层,用水充分湿润和冲洗干净,且不得有积水,浇筑砼前先铺一层与砼内成分相同的水泥砂浆30~50厚。
开机前准备工作
1)向Naclo3贮存罐,鹽酸贮存罐内加满原料。
2)由加水口向加热水箱内加满水。
3)观察反应室的液位高度,如果低入正常液位则开通出气管阀门,由进气口往主机内吸入一定量的清水。
4)检查其它阀门部件是否密闭。
2、开机:打开电源箱开关,打开动力水阀门,将压力尽量调大,但不能高于0.3Mpa,使水射器正常工作。打开球阀A、,调节滴定管上部调节阀,观察调节滴定管流量,设备即可正常运行。
原料的配制与添加
1Naclo3溶液的配制,将Naclo3与水按质量12比例混合,搅拌至*溶解,即得到Naclo3溶液。
2Naclo3溶液与鹽酸溶液的添加,在水射器正常工作情况下,将给料管插入料桶中,打开吸料管阀门,关闭进气管阀门,则溶液自动吸入贮存罐中。视贮存罐液管,达到一定量后,先打开进气管阀门,将抽料管从料桶中拔出,再关闭给料管阀门。
4、流量的调节:流量根据处理完的水中的余氯量确定。方法为:用滴定管上部调节阀调节滴定速度,当滴定速度加快时,则产气量增大,反之减小。注意:尽量勿使滴数成流。
5、关机:关掉球阀A、,设备停止加料,水射器再继续工作12小时后关掉动力水。
6、设备清洗:设备每运行23个月清洗一次。清洗时,关掉温控箱电源和球阀A、,其余同开机状况相同,由进气口吸入一定量清水,然后关掉动力水源,打开排污阀排污。如此循环几次,直至清洗干净。
技术关键与特点
1、处理效率高:
气浮处理效率的高低,取决于单位体积溶气水所能浮起的浮粒子的zui大绝干重量,我们将其定义为单位浮量,这是度量溶气水质好坏的一项客观指标。空气属于难溶于水的物质,常压下空气在水中的溶解度约为1.8%,在0.3%Mpa的压力下,溶解度可达到5.4%,如何让这些有限的溶解空气充分发挥作用,是气浮技术的关键。而缩小气泡的直径、增大气泡群密度、改良气泡群均匀度,是提高气浮效率的关键,三者互相关联、相互制约。1100UM的气泡如果变成等体积的1UM的气泡,其微量可以达到1000000个,所以,在溶解空气总量一定的前提下,缩小单个气泡的直径,即可增大气泡群密度,同时气泡群的均匀性也可以得到改善,传统气浮效率低,其zui重要的原因就是因为所产生的气泡直径过大,主体气泡群气泡的直径一般都在50UM以上,气泡群的密度(消能后单位体积溶气水中所含气泡个数)一般在108M3以下,气泡群均匀性(主体气泡群数量占总气泡数量的比例)差,直径大于100UM的气泡占85%以上,这些气泡都属于无效浮选气泡,而且由于气泡直径过大导至气泡上升速度过快,致使絮凝体遭到冲击面破裂,浮选效果降低。而本机所产生的微气泡直径在1UM左右,密度高于102CM3同时气泡大小均匀,这就保证了较高的处理效率和理想的处理效果。
2、溶气利用率高:
本机的溶气利用率近100%,传统的凹式浮只有10%左右,而早期的气浮仅为6%左右,气浮效率的高低,同溶气效率没有太大的关系,zui终取决于溶气利用率的高低,同溶气效率没有太大的关系,zui终取决于溶气利用率的高低。以溶气压力为例,从0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶气效率zui多也只能提高一倍,但能耗却高出好几倍,以溶气效果为例,若从50%的溶气效率提高到100%,其气浮效率zui多也只能提高一倍,但相应的溶气设备在构造上就要复杂的多,检修也相应复杂。
研究表明,只有比漂浮粒子(絮凝前有单个粒子)直径小的气泡,才能与该悬浮粒子发生有效的吸附作用,在自然水体中,短时间内难以沉淀的悬浮粒子,其直径大多在10-30UM50UM以上的固态悬浮粒子经过几个小时的静置,可以自然下沉或浮出水面,乳化液粒子径在0.25-2.5UM之间,其中少量大颗粒直径约10UM左右,所以1UM左右微气泡对绝大多数粒子都有很好的吸附作用,这也是本机溶气利用率高的直接原因。
3、处理负荷高:
本机可以处理悬浮物()含量高达5000-20000mg/L的废水,这个指标是任何传统气浮所不能达到的。传统常规气浮所能分离在()含量一般在1000mg/L左右,仅对含量在几百mgL左右的废水具有一定的实用价值。
4、简便实用的压力溶气
本机溶气罐的设计采用了与传统理论不同的设计依据,否定了以水力停留时间为主要依据的设计方法,实现了小容积大处理量,为增大气水接触面积采用了四级预混合机构,气、水在极短的时间内即可达到均相状态。
5、高效率的气泡发生器
传统气浮由于期释放器本身的缺陷和局限性,也对浮选效果产生了致命的影响:如涡凹气浮采用的是利用高速旋转的叶轮将吸入的空气打碎而产生气泡,且不论高速旋转的叶轮会同时将絮体搅碎,破坏悬浮物,仅是这种产生气泡的方式,就决定了这种结构无法产生10微米以下的微气泡,因为要通过机械剪切产生微气泡,首先要克服的是气泡的表面张力,气泡越小,其表面张力就越大,要消耗的能量就越高,目前获得的气泡直径zui小的方法是电解,其次就是压力溶气,本机所采用的气泡发生器,以其合理的设计,实现了空气从溶气水到微气泡的*的转化,具有以下优势:
1)可以zui大限度的消除溶气水的能量,也就是说,可以zui大限度的使溶气从溶解平衡的高能值降到几乎接近常压力的低能值。溶气水的消能是能量的转移,而不是能量的消失。zui大消能,是指获得物理性能优良的微气泡的前提下,能量转换的zui高值。本机所采用的气泡发生器的消能比可达99.9%,而普通气泡发生器zui高只能达到95%
2)在获得zui大消能比的前提下,具有zui快的能量消减速度,也就是说具有zui短的能量消减时间,即可以在zui短的能量消减时间内获得zui大能量消减比。本案所采用的气泡发生器的消能时间仅为0.01-0.03秒,而普通气泡发生器快也得0.3秒。
3)溶气水从高能值降到低能值的过程中没有涡流反冲之类的流态产生。*,微气泡自形成以后,就伴随着一系列的气泡合并作用,合并作用是由表面能的自发减少所决定的,两个体积相同的气泡合并后,其表面能减少20.63%。若在释放器中存在有利于气泡合并的结构的话,那通过该装置获得理想的微气泡是不可能的。只能杜绝溶气的涡流,反冲,才能从根本上避免微气泡的合并。

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