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中水处理回用
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循环产生效益。本版块为讨论中水处理回用望大家踊跃发言,共同打造一个富于智慧和温馨的中水处理互助空间。
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污水处理曝气设备原理及应用
洗塑污水处理设备原理及应用
硝化系统崩溃,怎么解决?
硝化反应影响因素 1.泥负荷F/M和泥龄SRT 生物硝化属低负荷工艺,F/M一般都在0.15 kgBOD/(kgMLVSS·d)以下。负荷越低,硝化进行得越充分,NH3-N向NO3--N转化的效率就越高。有时为了使出水NH3-N非常低,甚至采用F/M为0.05kgBOD/(kgMLVSS·d)的超低负荷。
洪水过后,怎样保证饮水安全?
? 近日 超强台风“杜苏芮” 残余环流北上 受降雨影响 北京、河北等地的部分地区 发生山洪、积水内涝等 灾害风险 市民非常关心 这期间的自来水安全问题由
污水处理工程
1.废水水质 生活污水水质通常比较稳定,一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。特别需要指出的是,对于采用好氧生物处理工艺处理废水来说,要注意废水的可生化性,通常要求COD/BOD50.3,如不能满足要求,可考虑进行厌氧生物水解酸化,以提高废水的可生化性,或是考虑采用非生物处理的物理或化学方法等。
污水厂提标面临脱磷除氮问题,怎么改造?这3种方法可以解决
基于SRT矛盾的复合式
对比了阴、阳、非离子PAM后,我终于搞懂了PAM的选型技巧!
聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型水溶性高分子,是我们污水处理中最常用的一种药剂,没有之一!在我们实际应用中PAM又分为阳离子、阴离子还有非离子三种类型,如何选择这三类PAM,要从其中的区别说起!
污水厂环保出新招,污水回用促进绿色发展
1923年,上海第一座污水处理厂建成,由此拉开了上海污水处理的序幕。历经百年发展,上海从解放前的3座污水处理厂,3.55万吨/日的处理量,发展成为目前六大片区43座污水处理厂,处理规模超1000万吨/日,上海城市水环境面貌焕然一新。水处理行业的飞速发展为改善水环境、保障水安全发挥了强有力的支撑作用。市水务局精选了部分污水处理厂,通过不同的特色亮点,展示百年排水的发展历程和丰硕成果。
“废水”变“活水” 定海中水回用缓解“水危机”促绿色发展
“水很清澈,现在是少雨的时候,河道环境却和往常一样,真是比以前好了。”眼下,漫步在定海城西河旁,总能听到这样的夸赞,近看桥下中水回用出口,水面下泛青的水草,在流水的作用下来回摇曳,不时还有鱼儿若隐若现,凸显了良好的水环境。这得益于定海区近年来不断加大城市污水处理力度,将处理过的城市污水变“废”为宝,成为中水重新应用,缓解“水危机”,促进绿色发展。
“以毒攻毒”之法应对PAC、PAM严重污染后的膜元件恢复的一种方法
01
氟化钙导致的膜污堵,反复化学清洗无果,如何化解难题?
酸洗磷化污水处理设备原理
酸洗磷化是一种常见的表面处理工艺,广泛应用于金属制品的生产和加工过程中。然而,酸洗磷化过程产生的废水含有大量的酸性物质、重金属和有机物等污染物,对环境造成严重影响。为了保护环境和水资源,酸洗磷化污水必须经过有效的处理。本文将详细介绍酸洗磷化污水处理设备的原理及应用,以帮助读者深入了解该技术在工业生产中的重要作用和应用前景。
面对低浓度氨氮工业废水束手无策?这几种方法可以解决
废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成 的氨氮,主要是硫酸铵、氯化铵等。 氨氮是造成水体 富营养化的重要因素之一, 对这类污水进行回收利用时还会对管道中的金属产生腐蚀作用, 缩短设备和管道的寿命,增加维护成本。 目前常用于处理低浓度氨氮工业废水的技术主要有吸附法、折点氯化法、生物法、膜技术等。
为什么要投加碳源?
随着污水处理排放标准的提高,总氮排放的要求也进一步提高,也就要求脱氮进一步的彻底,我国生活污水普遍低CN比,为保证总氮达标排放,通过外加碳源降低污水中总氮的量,成为了目前唯一适用于实践的手段,为什么脱氮需要投加碳源,本文将详细介绍。
中水回用及展望
摘要:概述了中水回用的发展和现状, 总结了中水回用的处理技术, 并指出MBR工艺和CASS 工艺因其独特的优点在中水回用领域中具有光明的应用前景。同时, 对中水回用实践中值得思考和研究的问题也进行了探讨, 指出在中水回用过程中尤其需要注意生态安全性研究。 关键词:中水回用;MBR;CASS ;生态安全性 1 概述 随着水资源需求量的急剧增加, 加之人类用水的不科学和水环境污染的日益严重, 使许多国家都面临着水资源短缺的危机, 因此把城市外排的污水作为第二水资源加以开发利用就显得尤为重要[ 1] 。城市污水的资源化利用包括许多方面, 中水回用工程就是污水资源化的一种重要途径[ 2] 。
国内外中水回用技术
一.背景 随着现代社会工业的迅猛发展,城市用水量和废水量急剧增加,水资源情况日趋紧张,这已经成为世界各国共同面临的问题。在水资源紧缺的现实下,将污水进行深度处理后作为再生资源是必然的发展趋势,污水资源化利用技术的推广应用势在必行。污水资源化就是将城市生活污水进行深度处理后作为再生资源回用到适宜的位置。中水处理即是采用物理、化学以及生物化学方法将城市污水或生活污水进行处理,使之达到一定水质要求,可在一定范围内重复使用。如用于冲洗地面、厕所、绿化、喷洒及景观用水等。因其水质介于上水和下水之间,故称中水。
废水之7种中水回用方法标准汇总
污水处理厂出水须《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 表1-1污水处理厂主要出水指标执行标准限值 项目 单位 指标 悬浮物 mg/l ≤10 pH 7.53 BOD5 mg/l ≤10
中水回用水质要求
1,中水回用水质要求 中水水质必须要满足以下条件: 1.满足卫生要求。其指标主要有大肠菌群数、细菌总数、余氯量、悬浮韧、COD、BOD5、磷化物等。 2.满足人们感观要求,即无不快的感觉。其衡量指标主要有浊度、色度、臭味等。 3.满足设备构造方面的要求,即水质不易引起设备、管道的严重腐蚀和结垢。 其衡量指标有pH值、硬度、蒸发残渣、溶解性物质等。
中水回用系统的具体工艺选择
中水回用的用途有两种:一种将其处理到饮用水的程度,即实现水资源直接循环利用。二是将其处理到非饮用水的程度,主要用于不与人体直接接触的用水,如建筑中便器的冲洗,绿化浇洒以及消防等方面,这是我们通常所采用的中水处理方式。中水处理工艺的选择取决于中水水源的水量、水质和使用要求,一般分为:
中水回用技术基本介绍
一、冷却水中水处理技术 节约冷却水是工业节水的主要途径。 1、改直接冷却水为间接冷却水: 在冷却水中水处理过程中,特别在化学工业中,如采用直接冷却的方法,往往使冷却水中夹带较多的污染物质,使其失去中水回用的价值,如能改为间接冷却,就能克服这个缺点。 2、降低冷却要求,减少冷却水用量。
播州区首个“中水回用”项目投入使用
日前,经过2个多月紧张建设的播州区和平大道中水回用注水站正式投入使用,该站使用的是经土寨污水处理厂处理后,达到《国家城镇污水处理厂污染物排放标准》中规定的Ⅰ级A排放标准的“中水”。 早上10点,在注水站的4个注水点前,环卫洒水车正在排队注水,这些车辆作业内容主要为城市绿化、道路清扫。 “我们每天有5辆车在这里加水作业,他们加水之后分别前往主城区、娄山东路、万寿北街、西大街、民族路、南园路、和平大道、播雅大道开展作业,每天我们的用水量大概在260吨左右。
MBR一体化污水处理设备抽吸泵放在地面上如何才能保证能抽上水来
MBR一体化污水处理设备抽吸泵通常会放置在膜池旁边,液位以下。抽吸泵属于浸灌式抽吸,很容易抽出水来,当抽吸泵放置在地面以上的设备间内时,MBR埋在地下,这时会有抽吸泵抽不上水来的情况。如何解决?还有放置在地面以上,距离多少才合适?
污水变“清流” ,中水回用改造项目实现资源循环利用
“中水”一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。
中水回用处理技术知识汇总
“中水”一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。
分类收集、集中处理、循环利用|金茂源表面处理产业园让电镀废水“变废为宝”
在泰兴经济开发区金茂源(华东)表面处理循环经济产业园内,10栋高标准厂房拔地而起。这里,将实现对不同种类电镀废水的分类收集、集中处理、循环利用,让电镀废水“变废为宝”。 在机械制造领域,无论是航空零部件、新能源汽车零部件,还是手机零部件,电镀都是制造过程中不可或缺的重要一环,但随之产生的大量电镀废水,如直接排放或处理不当会对环境造成污染。
什么是多介质过滤器?
多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于水处理除浊,软化水,纯水的前级预处理等,出水浊度可达3度以下。 过滤的含义,在水处理过程中,过滤一般是指以石英砂、无烟煤等滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。用于过滤的多孔材料称为滤料,石英砂是最常见的滤料。滤料有粒状,粉状和纤维状多种。常用滤料有石英砂、无烟煤、活性炭、磁铁矿、拓榴石、陶瓷、塑料球等。
连续流好氧颗粒污泥技术升级现有污水处理工程
摘要 : 好氧颗粒污泥( AGS )工艺被认为是活性污泥工艺的潜在替代工艺之一,在序批式反应器中已经实现了工业化应用,但连续流模式下的
从业十年,我终于搞懂了AAO工艺!
传统活性污泥法是应用最早的工艺,它去除有机物的效率很高,近20年来,水体富营养化的危害越来越严重,去除氮、磷列入了污水处理的目标,于是出现了活性污泥法的改进型AO工艺和AAO工艺。AO工艺有两种,一种是用于除磷的厌氧—好氧工艺,一种是用于脱氮的缺氧—好氧工艺;AAO工艺则是既脱氮又除磷的工艺。
总磷的超标原因及处理方法有哪些?
污水总磷超标是许多环保人绕不过的一个难题,那么污水总磷超标的主要原因有哪些呢,常用于处理总磷超标的方法又有哪些呢,一起来看看吧! 01
电镀污水处理设备原理及应用
导言:
中水回用处理技术知识汇总
“中水”一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。
中水回用处理系统优点!
一、 概述 中水回用是指民用建筑物或居住小区内使用后的各种排水如生活排水、冷却水及雨水等经过适当处理后回用于建筑物或居住小区内,作为杂用水的供水系统。设置中水回用既可以有效地利用和节约有限的、宝贵的淡水资源,又可以减少污、废水排放量,减少水环境的污染,还可以缓解城市下水道的超负荷现象。具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。 中水回用处理工艺根据污水水量以及回用的水质和水量要求等,综合考虑经济技术参数,确定最佳处理工艺。
前期如何判断用什么污水处理工艺?
处理工艺流程选择,一般应考虑以下因素。 1 废水水质 生活污水水质通常比较稳定,一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。特别需要指出的是,对于采用好氧生物处理工艺处理废水来说,要注意废水的可生化性,通常要求COD/BOD5 >0. 3,如不能满足要求,可考虑进行厌氧生物水解酸化,以提高废水的可生化性,或是考虑采用非生物处理的物理或化学方法等
中水处理设备工艺要求、特点
中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做“中水”。 中水回用设备行业要求 进水水质:BOD≤500mg/l CODcr≤1500mg/l T-N≤60mg/l SS≤400mg/l。 出水水质:色度≤40度 COD≤50ppm
国内单体最大年产12万吨碳酸锂一期项目在新疆投产
7月2日,国内单体最大的年产12万吨碳酸锂一期项目,在新疆若羌县工业园投产 ,为新疆新能源电池产业链化和集群化发展注入强劲动力。 该项目总投资46亿元,于2022年9月开工,以“采矿、选矿、冶炼”产业链均衡配套建设为目标,分两期建设。 二期项目建成后,将达到年产12万吨以上的产量,能实现销售收入300个亿以上,同时带动1500人以上的就业岗位。
煤矿污水处理设备原理及应用
导言: W/A/S/T/E 煤矿污水是煤矿生产过程中产生的废水,含有大量的悬浮固体、煤尘、重金属和有机物等污染物。这些污染物对环境和人类健康构成威胁,因此,煤矿污水的有效处理和净化至关重要。本文将详细介绍煤矿污水处理设备的原理及应用,帮助读者深入了解该技术在煤矿行业中的重要性和应用前景。
印染污水处理设备原理及应用
1 * 导言:
污水变“清流” ,中水回用改造项目实现资源循环利用
中水回用 · 应用指南 “中水”一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。
中水回用工艺流程与处理方式
一文讲透AO工艺的硝化与反硝化原理!
AO工艺通常是在常规的好氧活性污泥法处理系统前,增加一段缺氧生物处理过程。在好氧段,好氧微生物氧化分解污水中的BOD5,同时进行硝化反应,有机氮和氨氮,在好氧段转化为硝化氮并回流到缺氧段,其中的反硝化细菌利用化合态氮和污水中的有机碳进行反硝化反应,使化合态氮变成分子态氮,同时去除碳和氢的效果。这里着重介绍生物脱氮原理。
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