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一天20吨地埋式污水处理设备价格

阅读:359          发布时间:2019-10-14

一天20吨地埋式污水处理设备价格

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普通产生羟基自由基的氧化法对反应条件要求比较苛刻,必须是PH在5左右(添加Fenton试剂后PH约为3或更低)。为能发生*反应,必须前酸后碱进行调节。操作复杂,运行成本高,工作环境恶劣。且系统中由于Fe2+浓度高,处理后的废水可能带有颜色或者容易出现返色现象。而其它诸如紫外线或者臭氧单纯也能产生OH,但只在水质较好的净水处理过程中用于杀菌、消毒,对于高污染负荷的污、废水需要大量的能量来维持,运行成本高且不稳定,目前还处于实验阶段。

  本反应器集固、液、气、光四相多位一体,通过控制各种反应条件(如合金催化剂、药剂浓度、反应强度、药剂添加点、反应时间等),有机糅合了诱发、催化和协同效应,通过电子转移、加成反应,破链断键,快速、的将废水中的污染物去除,达到净化水质、降低出水指标的目的。由于大部分污染物质被转化成为二氧化碳和水,部分物质直接矿化,产泥量大大减少。而且因为产生的污泥主要为无机物,极易脱水。

  四相多级氧化技术优点:

  1、投资少,运行成本低;

  2、反应迅速,占地面积小;

  3、污泥产量小,且极易脱水;

  4、不产生二次污染;

  5、工艺简单,操作方便。
 

工艺流程简单,占地面积小,投资较低

CASS的核心构筑物为反应池,没有二沉池及污泥回流设备,一般情况下不设调节池及初沉池。因此,污水处理设施布置紧凑、占地省、投资低。

生化反应推动力大

在*混合式连续流曝气池中的底物浓度等于二沉池出水底物浓度,底物流入曝气池的速率即为底物降解速率。根据生化动力反应学原理,由于曝气池中的底物浓度很低,其生化反应推动力也很小,反应速率和有机物去除效率都比较低;在理想的推流式曝气池中,污水与回流污泥形成的混合流从池首端进入,成推流状态沿曝气池流动,至池末端流出。作为生化反应推动力的底物浓度,从进水的高浓度逐渐降解至出水时的浓度,整个反应过程底物浓度没被稀释,尽可能地保持了较大推动力。此间在曝气池的各断面上只有横向混合,不存在纵向的返混。

CASS工艺从污染物的降解过程来看,当污水以相对较低的水量连续进入CASS池时即被混合液稀释,因此,从空间上看CASS工艺属变体积的*混合式活性污泥法范畴;而从CASS工艺开始曝气到排水结束整个周期来看,基质浓度由高到低,浓度梯度从高到低,基质利用速率由大到小,因此,CASS工艺属理想的时间顺序上的推流式反应器,生化反应推动力较大。

沉淀效果好

CASS工艺在沉淀阶段几乎整个反应池均起沉淀作用,沉淀阶段的表面负荷比普通二次沉淀池小得多,虽有进水的干扰,但其影响很小,沉淀效果较好。实践证明,当冬季温度较低,污泥沉降性能差时,或在处理一些特种工业废水污泥凝聚性能差时,均不会影响CASS工艺的正常运行。实验和工程中曾遇到SV30高达96%的情况,只要将沉淀阶段的时间稍作延长,系统运行不受影响。

四相多级氧化技术适用范围

  1、难生化废水的处理;

  2、较大毒性废水的处理;

  3、需要深度处理和中水回用要求的;

  4、需要脱色要求的。

  四相多级氧化技术工艺简介

  废水首先通过集水井的收集、缓冲,经添加调整剂A和B后,使污染物分子结构适合于四相多级反应器的反应条件,然后添加药剂C,发生诱发、催化和协同效应,通过电子转移、加成反应,使大部分污染物质破链断键转化为二氧化碳、水和盐,然后再通过后反应池的进一步作用,进入沉淀池泥水分离,后达标排放。如对回用水质要求较高,可通过进一步过滤处理,再回用于生产。

  三、四相多级氧化技术技术和设备简介

  *,电极电位直接决定了物质的氧化或还原能力。羟基自由基具有*的氧化电极电位(2.80v),仅次于F(3.06v)。它是强的氧化剂之一,它的电子亲和能力为596.3KJ,容易进攻高电子云密度点。这决定了●OH进攻具有快速性,并且通过电子转移和加成反应,能够无选择的与污水中的污染物发生反应。通过破链断键,将污染物氧化成为二氧化碳和水,部分物质直接矿化成为盐,而不会产生二次污染

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