深圳应急渗滤液处理设备供应
工程概况及处理工艺天津大港第二垃圾焚烧发电厂项目规划处理总规模为2m/d,分两期工程建设,一期工程规模为m/d,垃圾渗滤液废水量为m/d,水质情况见表。设计出水指标达到《污水综合排放标准》(GB—)三级标准:COD≤mg/L、BOD≤mg/L、氨氮≤mg/L、SS≤mg/L。从垃圾焚烧厂的水质特征及经济性考虑,采用IC厌氧反应器—短程硝化反硝化—A/O生物处理为主体工艺。生活垃圾堆积过程中产生的渗滤液经集液管进入沉淀池,去除部分大颗粒有机物和无机物,经过预沉淀后的废水流入调节池,池内设置液压搅拌装置,调节水质水量后,通过水泵提升至IC厌氧反应器,再进入短程硝化反硝化反应池和A/O好氧池,后经过沉淀池及混凝处理后排放。广东立源环保科技有限公司是专业从事节能环保工程、机电设备一体化的****。公司主要致力于渗滤液处理研发、纯水设备工程、中水回用工程、污水处理工程、废气治理工程、工业废水零排放工程、噪声控制工程等服务,服务形式为提供项目前期咨询、方案设计、设备供货安装、工程施工、系统调试、人员培训、维修售后等的成套或部分服务。公司发展涉及市政污水、各种工业废水、废气处理工程及纯水设备等。东莞市渗滤液处理设备立源环保值得信赖。深圳应急渗滤液处理设备供应
服务形式为提供项目前期咨询、方案设计、设备供货安装、工程施工、系统调试、人员培训、维修售后等的成套或部分服务。公司发展涉及市政污水、各种工业废水、废气处理工程及纯水设备等,广泛应用于包括市政、轻纺、造纸、煤矿、机械制造、食品加工、医疗系统、化工行业、电子、养殖业等领域且出水管位于好氧填料层的上方,出水管与处理系统的进水端连通,垃圾渗滤液经过格栅井除去固态悬浮物后流入调节池,通过调节池调节垃圾渗滤液的水质水量后进入厌氧池,通过厌氧池进行厌氧处理,去除垃圾渗滤液中的cod,然后进入反硝化池进行反硝化处理,反硝化处理后的垃圾渗滤液进入曝气生物滤池,通过反硝化和硝化处理,去除垃圾渗滤液中的cod和总氮,,垃圾渗滤液流入处理系统进行处理形成浓水和透过液,透过液作流入清水池内收集。通过布水孔板和穿孔曝气管的结合使用,布水布气均匀,并且穿孔曝气管位于布水孔板的下方,促进垃圾渗滤液向上流动进入好氧填料层,提高处理效果。进一步的,好氧填料层选用聚乙烯球形颗粒作为填料,间隙较大,不能保证曝气生物滤池的溶氧处于较高水平,同时要也能保证反冲洗的顺利进行。进一步的。深圳应急渗滤液处理设备供应该膜元件抗污染能力强,在处理渗滤液这种高浓度有机废水时仍具有高机械性能。
服务形式为提供项目前期咨询、方案设计、设备供货安装、工程施工、系统调试、人员培训、维修售后等的成套或部分服务。公司发展涉及市政污水、各种工业废水、废气处理工程及纯水设备等,广泛应用于包括市政、轻纺、造纸、煤矿、机械制造、食品加工、医疗系统、化工行业、电子、养殖业等领域,公司拥有雄厚的技术力量,拥有一批专业从事水处理、环保技术开发和应用的科技队伍,在利用自身技术特点和国内的科研单位合作开发的同时,又能积极引进和消化国内外的先进环保技术,不断进行设计创新,为尊贵的客户提供国际先进的工艺、优化的工程设计和完善工程管理等专业技术服务。为客户提供一对一节能减排整体解决方案,旨在帮助企业用户降低成本和运行能耗。高锋等〔〕采用厌氧消化与SBR组合工艺处理城市垃圾渗滤液,其出水氨氮可稳定在mg/L,氨氮去除率达到%以上。生物处理工艺因处理效果稳定、成本相对较低往往用作主处理工艺,目前对垃圾渗滤液的处理主要以生物法为主。以某垃圾焚烧厂的垃圾渗滤液为研究对象,研究处理工艺对污染物的去除效果、工艺参数设计和组合工艺经济性等,为垃圾渗滤液的节能高效处理提供参考。
从而提高了检修门开启的灵活性。本实施例中,推荐的,支撑脚设置有四个,支撑脚对称设置在处理箱的底部,且支撑脚与处理箱紧密焊接,从而达到提高对处理箱内部构件的保护作用,在放置处理箱时,要使支撑脚与地面平稳接触,从而增加了处理箱的稳定性,支撑脚能够将地面与处理箱隔离开来,从而降低了地面积水和灰层对处理箱内部构件的威胁性。本实施例中,推荐的,导流板外壁光滑,导流板呈倾斜状设置,且导流板嵌入设置在在沉淀箱的内部,从而达到防止水体滞留在沉淀箱内部的目的,在将处理后的生活垃圾渗滤液排放到净化箱内部时,打开开关,导流板就能够通过倾斜的板面将水体快速导入到净化箱的内部。本实施例中,推荐的,从动轮的外壁设置有凹槽,凹槽的宽度等于动力带的宽度,从动轮的尺寸小于主动轮的尺寸,且从动轮与搅拌杆紧密焊接。广东立源环保科技有限公司是专业从事节能环保工程、机电设备一体化的****。公司主要致力于渗滤液处理研发、纯水设备工程、中水回用工程、污水处理工程、废气治理工程、工业废水零排放工程、噪声控制工程等服务。MBR渗滤液处理设备保养及维修请联系立源环保。
由此可见蒸汽压缩蒸馏盐水浓缩过程具有其它蒸馏盐水浓缩方法难以相提并论的技术优点。假定在常压下蒸发,传热温差为℃,则对二次蒸汽进行压缩时理论上只需使其温度升高℃左右,对ks二次蒸汽而言,压缩机只提供给蒸汽-kJ的能量,就可使这kg蒸汽的汽化热(kJ)得以重新使用。可见其经济效益是很高的。当然实际系统的节能值并不会这么高,各种损失(如废水沸点升高、系统散热、进出的物料的热量差以及机械损失等)还将增加压缩机的实际耗能量。压缩比直接影响蒸发器冷凝~蒸发传热推力的大小。从理论上讲,希望压缩比增大,这样可减少蒸发器的传热面积。从蒸发器相变传热要求出发,理想的压缩过程是沿蒸汽焓熵图(见图—)的饱和线AB进行,但一般无冷却压汽机的压缩过程是沿等熵线AC进行,而实际压缩过程又受绝热效率的影响,沿AD线进行。可见,压缩比增大,会引起过热度和熵的增大,并导致功耗剧增,此外还会影响压汽机的正常运行,产生大的噪音。为消除过热度和改善压缩过程,可在蒸汽进口端加水,使压缩过程线变为AD。根据压缩比试验表明,在实际应用中,选用压缩比为,相应的饱和温差为℃,是比较合理可靠的。渗滤液处理设备找立源环保,质量很棒。湖北一体式渗滤液处理设备生产厂家
垃圾渗滤液处理设备在运维中需要注意的情况。深圳应急渗滤液处理设备供应
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