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長治專業(yè)地埋式生活污水處理設(shè)備出口品質(zhì)

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產(chǎn)品型號

品       牌

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所  在  地濰坊市

更新時間:2017-11-14 17:12:37瀏覽次數(shù):621次

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山西長治專業(yè)地埋式生活污水處理設(shè)備出口品質(zhì)
污水處理設(shè)備的填料可為懸掛型,更換方便,使用壽命長。外部生長好氧菌,進行好氧分解有機物。所以同步存在著硝化與反硝化作用。

   欣賞你目前的環(huán)境,愛你目前的生活,在無意義之中去找意義,在枯燥之中去找樂趣。幸福、健康、平安!

   一體化地埋式污水處理設(shè)備zui主要的聲音就是來自于風(fēng)機,為了減少其對環(huán)境的二次污染,舜創(chuàng)采用了進口的xiao音器,來降低污水處理設(shè)備的風(fēng)機的聲音。經(jīng)過這一操作之后,可以讓周圍的環(huán)境聲音降到zui低。

   山西長治專業(yè)地埋式生活污水處理設(shè)備出口品質(zhì)

   對生活和工業(yè)廢水進行適當(dāng)處理并進行飲用、灌溉等再利用,其成本是昂貴的。僅處理來自烹飪、洗滌、清潔和衛(wèi)生的家庭灰水,就要占據(jù)3%的電力消耗,并釋放5%的非二氧化碳溫室氣體排放(主要是甲烷)。

   工業(yè)廢水的處理成本更高。隨著世界人口的增長,發(fā)展中國家逐漸執(zhí)行更嚴格的水質(zhì)標準,這些成本將在未來十年繼續(xù)增加。如果能從廢水中捕獲有價值的化學(xué)品,包括碳、氮和磷,將能回收一些經(jīng)濟成本。例如,污水處理廠可以利用甲烷產(chǎn)生電力而不是單純消耗它。采用新興技術(shù)可以有效回收磷肥和銨肥料。

   但是,是什么阻礙了廢水資源工廠的建立?工藝不確定性、哪些技術(shù)是zui有用的,以及如何進行技術(shù)組合,都可能成為前進道路上的絆腳石。本文概述了對生活污水中的污染物進行回收再利用的方案,如何將如今每年需花費數(shù)百萬美元的污水處理廠搖身一變?yōu)槊磕戤a(chǎn)值超過100萬美元的能源大戶。如果能將類似的方案應(yīng)用于更多樣化的工業(yè)廢水,將會帶來更多的好處。

   山西長治專業(yè)地埋式生活污水處理設(shè)備出口品質(zhì)

   廢水中的價值

   生活污水中有我們?nèi)粘I町a(chǎn)生的各種廢棄物,糞便、脂肪、食物殘渣、洗滌劑和藥物。在化學(xué)方面,1立方米的生活廢水含有300~600g COD40~60g氮(以銨和有機化合物的形式),5~20g磷(磷酸鹽和有機化合物),10~20g硫(主要是硫酸鹽)和痕量的重金屬離子。

   在過去的一個世紀,大部分生活廢水都使用好氧的活性污泥法進行處理,在氧氣和細菌的共同作用下,氧化污染物,這種方法簡單,對除去有機化合物、氮和磷有效。但活性污泥法消耗巨大的能源,并釋放碳足跡。一個10萬噸/天的中型的污水處理廠消耗的電力與中國城鎮(zhèn)5000人(每立方米廢水約0.6KWh)相當(dāng),并且每天的碳足跡相當(dāng)于6000輛家用汽車的二氧化碳排放量。

   zui關(guān)鍵的是,廢水中有機物所含的能量被大量浪費,氮和磷都是制造肥料的原材料。通過加入鈣、鐵或鋁鹽沉淀,90%的磷zui終掩埋在填埋場中,這種沉淀物不能被植物吸收,并且經(jīng)常還受到有毒金屬污染。同樣,超過80%的氮通過微生物轉(zhuǎn)化為氮氣而損失。該過程還產(chǎn)生大量的濕污泥5~10千克每立方米處理水)。干燥和處置(在陸地或填埋場)或焚燒這些污泥占處理設(shè)施總成本的30~50%。

   一些污水廠對污泥進行厭氧消化。在缺氧的情況下,微生物將復(fù)雜的有機物質(zhì)分解成更簡單的有機分子,然后將其轉(zhuǎn)化為甲烷。通過燃燒甲烷以產(chǎn)生電和熱,厭氧消化可抵消活性污泥法20~30%的能量和溫室氣體成本。但消化過程緩慢,通常需要10~20天。

     山西

   新興工藝的發(fā)展

   將厭氧工藝直接應(yīng)用于生活廢水可以*逆轉(zhuǎn)這些成本,甚至產(chǎn)生過量的能量,但是目前在環(huán)境溫度和低濃度的有機物下,厭氧工藝是不適用的。兩種新技術(shù)正在嘗試進行這方面的突破。*種技術(shù)是厭氧膜生物反應(yīng)器(AnMBR)。它使用多孔膜來滯留和濃縮固體(包括顆粒有機物質(zhì)和產(chǎn)生甲烷氣體的緩慢生長的微生物)和污水中90%以上的溶解有機物。通過延長材料的降解時間,每立方米污水可產(chǎn)生25~100%的甲烷。然后,可以通過氣體或真空技術(shù)對90%以上的溶解態(tài)甲烷進行提?。舛葹?/span>10~20毫克/升),整個過程的耗能僅需要0.05KWh/m3。

          AnMBR技術(shù)已在幾個案例中成功用于生活污水處理。韓國富川污水處理廠已經(jīng)運行了2年多,日處理量為12立方米。將AnMBR技術(shù)進行大規(guī)模工程化應(yīng)用的zui大挑戰(zhàn)是膜堵塞膜污染。使用氣泡或流化顆?;钚蕴繘_洗膜表面,需要耗能0.2~0.6KWh/m3,基本與活性污泥法的能耗相當(dāng)。

    第二種技術(shù)是微生物電化學(xué)電池(MXC),其以微生物燃料電池的模式直接產(chǎn)生電力,或者在微生物電解電池中產(chǎn)生富含能量的化學(xué)物質(zhì),例如氫氣。MXCs利用一些細菌的能力,當(dāng)它們代謝有機物質(zhì)時,通過其細胞膜將電子轉(zhuǎn)移到外部的受體。如果傳遞到燃料電池的陽極,則電子可以傳遞電流。

          MXC的產(chǎn)品——電或氫氣——比甲烷更有價值,并且易于使用。但所涉及的反應(yīng)過程緩慢(需要幾天)。一個提議是將MXCAnMBR集成,以加速有機物質(zhì)的轉(zhuǎn)化,同時產(chǎn)生甲烷和電或氫。

    但是目前的MXC在工程化應(yīng)用上表現(xiàn)不佳。擴大或堆疊多個單元增加了它們的電阻并降低了可以回收能量的效率。據(jù)報道,英國Howdon的一個120升微生物電解池盒,其回收的電能輸入不到氫氣的一半;另一個安裝在中國哈爾濱的250升微生物燃料電池單元,只能將有機物質(zhì)中7%的能量轉(zhuǎn)化為電能。

   一體化地埋式污水處理設(shè)備zui主要的聲音就是來自于風(fēng)機,為了減少其對環(huán)境的二次污染,舜創(chuàng)采用了進口的xiao音器,來降低污水處理設(shè)備的風(fēng)機的聲音。經(jīng)過這一操作之后,可以讓周圍的環(huán)境聲音降到zui低。

   對生活和工業(yè)廢水進行適當(dāng)處理并進行飲用、灌溉等再利用,其成本是昂貴的。僅處理來自烹飪、洗滌、清潔和衛(wèi)生的家庭灰水,就要占據(jù)3%的電力消耗,并釋放5%的非二氧化碳溫室氣體排放(主要是甲烷)。

   工業(yè)廢水的處理成本更高。隨著世界人口的增長,發(fā)展中國家逐漸執(zhí)行更嚴格的水質(zhì)標準,這些成本將在未來十年繼續(xù)增加。如果能從廢水中捕獲有價值的化學(xué)品,包括碳、氮和磷,將能回收一些經(jīng)濟成本。例如,污水處理廠可以利用甲烷產(chǎn)生電力而不是單純消耗它。采用新興技術(shù)可以有效回收磷肥和銨肥料。

   但是,是什么阻礙了廢水資源工廠的建立?工藝不確定性、哪些技術(shù)是zui有用的,以及如何進行技術(shù)組合,都可能成為前進道路上的絆腳石。本文概述了對生活污水中的污染物進行回收再利用的方案,如何將如今每年需花費數(shù)百萬美元的污水處理廠搖身一變?yōu)槊磕戤a(chǎn)值超過100萬美元的能源大戶。如果能將類似的方案應(yīng)用于更多樣化的工業(yè)廢水,將會帶來更多的好處。

  廢水中的價值

   生活污水中有我們?nèi)粘I町a(chǎn)生的各種廢棄物,糞便、脂肪、食物殘渣、洗滌劑和藥物。在化學(xué)方面,1立方米的生活廢水含有300~600g COD,40~60g氮(以銨和有機化合物的形式),5~20g磷(磷酸鹽和有機化合物),10~20g硫(主要是硫酸鹽)和痕量的重金屬離子。

   在過去的一個世紀,大部分生活廢水都使用好氧的活性污泥法進行處理,在氧氣和細菌的共同作用下,氧化污染物,這種方法簡單,對除去有機化合物、氮和磷有效。但活性污泥法消耗巨大的能源,并釋放碳足跡。一個10萬噸/天的中型的污水處理廠消耗的電力與中國城鎮(zhèn)5000人(每立方米廢水約0.6KWh)相當(dāng),并且每天的碳足跡相當(dāng)于6000輛家用汽車的二氧化碳排放量。

   zui關(guān)鍵的是,廢水中有機物所含的能量被大量浪費,氮和磷都是制造肥料的原材料。通過加入鈣、鐵或鋁鹽沉淀,90%的磷zui終掩埋在填埋場中,這種沉淀物不能被植物吸收,并且經(jīng)常還受到有毒金屬污染。同樣,超過80%的氮通過微生物轉(zhuǎn)化為氮氣而損失。該過程還產(chǎn)生大量的濕污泥5~10千克每立方米處理水)。干燥和處置(在陸地或填埋場)或焚燒這些污泥占處理設(shè)施總成本的30~50%。

   一些污水廠對污泥進行厭氧消化。在缺氧的情況下,微生物將復(fù)雜的有機物質(zhì)分解成更簡單的有機分子,然后將其轉(zhuǎn)化為甲烷。通過燃燒甲烷以產(chǎn)生電和熱,厭氧消化可抵消活性污泥法20~30%的能量和溫室氣體成本。但消化過程緩慢,通常需要10~20天。

  新興工藝的發(fā)展

   將厭氧工藝直接應(yīng)用于生活廢水可以*逆轉(zhuǎn)這些成本,甚至產(chǎn)生過量的能量,但是目前在環(huán)境溫度和低濃度的有機物下,厭氧工藝是不適用的。兩種新技術(shù)正在嘗試進行這方面的突破。*種技術(shù)是厭氧膜生物反應(yīng)器(AnMBR)。它使用多孔膜來滯留和濃縮固體(包括顆粒有機物質(zhì)和產(chǎn)生甲烷氣體的緩慢生長的微生物)和污水中90%以上的溶解有機物。通過延長材料的降解時間,每立方米污水可產(chǎn)生25~100%的甲烷。然后,可以通過氣體或真空技術(shù)對90%以上的溶解態(tài)甲烷進行提?。舛葹?/span>10~20毫克/升),整個過程的耗能僅需要0.05KWh/m3

        AnMBR技術(shù)已在幾個案例中成功用于生活污水處理。韓國富川污水處理廠已經(jīng)運行了2年多,日處理量為12立方米。將AnMBR技術(shù)進行大規(guī)模工程化應(yīng)用的zui大挑戰(zhàn)是膜堵塞膜污染。使用氣泡或流化顆?;钚蕴繘_洗膜表面,需要耗能0.2~0.6KWh/m3,基本與活性污泥法的能耗相當(dāng)。

   第二種技術(shù)是微生物電化學(xué)電池(MXC),其以微生物燃料電池的模式直接產(chǎn)生電力,或者在微生物電解電池中產(chǎn)生富含能量的化學(xué)物質(zhì),例如氫氣。MXCs利用一些細菌的能力,當(dāng)它們代謝有機物質(zhì)時,通過其細胞膜將電子轉(zhuǎn)移到外部的受體。如果傳遞到燃料電池的陽極,則電子可以傳遞電流。

        MXC的產(chǎn)品——電或氫氣——比甲烷更有價值,并且易于使用。但所涉及的反應(yīng)過程緩慢(需要幾天)。一個提議是將MXCAnMBR集成,以加速有機物質(zhì)的轉(zhuǎn)化,同時產(chǎn)生甲烷和電或氫。

   但是目前的MXC在工程化應(yīng)用上表現(xiàn)不佳。擴大或堆疊多個單元增加了它們的電阻并降低了可以回收能量的效率。據(jù)報道,英國Howdon的一個120升微生物電解池盒,其回收的電能輸入不到氫氣的一半;另一個安裝在中國哈爾濱的250升微生物燃料電池單元,只能將有機物質(zhì)中7%的能量轉(zhuǎn)化為電能。

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