中水回用相关图片
  • 东莞印染中水回用生产厂家,中水回用
  • 东莞印染中水回用生产厂家,中水回用
  • 东莞印染中水回用生产厂家,中水回用
中水回用基本参数
  • 品牌
  • 南栋环境
  • 型号
  • NDHJ-5
  • 加工定制
  • 处理污水量
  • 5-100
  • 去除率
  • 95%
  • 总功率
  • 10
  • 占地面积
  • 50
  • 重量
  • 5000
  • 产地
  • 东莞
  • 厂家
  • 南栋环境
中水回用企业商机

    中水处理工艺按处理方法一般分为3种类型:1.物理处理法:膜滤法,适用于水质变化大的情况。采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。蒸发热法:适用于任何水质。采用这种流程的特点是:稳定性高,易于维护,使用寿命长,操作简单,不因水质波动而影响设备运行。蒸发热法是通过加热蒸发,使溶液在蒸发体内达到沸点情况下分离出纯水和盐类固体,纯水通过蒸汽形态冷凝为纯水,浓缩液经过不断循环蒸发形成盐类固体。纯水水质通过一系列过滤等措施可以达到中水回用。2.物理化学法:适用于污水水质变化较大的情况。一般采用的方法有:砂滤、活性炭吸附、浮选、混凝沉淀等。这种流程的特点是:采用中空纤维超滤器进行处理,技术先进,结构紧凑,占地少,系统间歇运行,管理简单。3.生物处理法适用于有机物含量较高的污水。一般采用活性污泥法、接触氧化法(如图所示)、生物转盘等生物处理方法。反渗透膜系统的排列是中水回用设备的技术。东莞印染中水回用生产厂家

    而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。采用超滤作预处理,可得到高质量的RO进水,从而保证反渗透膜的长期稳定性能。超滤膜技术已经用于海水淡化及水净化系统的预处理中,该技术与常规预处理相比,具有标准化设计,投入少,产量高,无需连续加药,稳定性高,需劳动力少,占地面积小,自动化程度高,操作方便等优点。本系统中的超滤采用内压式中空纤维膜,在控制下,实现半自动进水,半自动反冲,确保该系统长期稳定运行。主要技术参数:设计产水量:20m3/h产水水质:浊度<>SDI≤2微生物、细菌、大肠杆菌、病原体(祛除率)>操作温度:5-40℃设计进水压力:≤截留分子量:100000道尔顿排放量:10%主要特点:膜材料是耐污染、亲水的PVDF;可以短时承受200ppm余氯环境;孔径分布窄,孔径分布均匀;交叉流设计,排除脏堵,提高寿命;通量大且持久稳定,抗污染能力强易清洗,能耗低。3、反渗透除盐部分:水中含有各种无机盐,用通常的过滤是无法去除的,而用传统的离子交换法去除,却面临着酸碱耗量大,再生周期短,工人劳动强度大及环境污染严重等问题。佛山阳极氧化中水回用费用是多少一个好的中水回用系统,系统的回收率是指标。

    活性炭滤器内装填质量活性炭。2、原水预处理部分:原水中含有多种杂质,如悬浮物、胶体、有机物和无机物。爲保证本系统中反渗透预除盐部分的正常运转,必须先去除水中的悬浮物、胶体、有机物等,使反渗透的进水达到要求,故本系统设置原水预处理部分。原水预处理部分包括机械滤器、活性炭滤器、保安滤器、絮凝剂加药。(1)絮凝加药装置:在天然水中存在着一定量的胶体物质,它们的粒径范围是10-4—10-6mm。由于其本身的动力稳定性和带电性,在水中是稳定的,直接过滤几乎不起作用。爲了除去这些胶体,必须在原水进入多介质机械滤器前投加高分子絮凝剂ST或复合絮凝剂,高效絮凝剂ST(季胺型聚丙烯酰胺)在水中水解,可形成带电荷的分子长链,并在长链两端吸附胶体,从而形成大颗粒杂质利于滤除,以保证多介质机械滤器更有效去除水中的胶体。另外,在絮凝的过程中,部分有机物可被絮凝物吸附下来。ST的投加量一般在。根据原水中的测试值调节加药量。必要时可用投加碱式氯化铝提高混凝效果。(2)机械滤器:反渗透设备对进水的浊度有较高的要求,特别是反渗透进水的污染指数SDI值要求小于4,浊度小于1NTU。多介质滤器中的滤料包括五种规格的石英砂。

    一、中水回用技术工艺阶段1、预处理阶段:这个阶段主要有两个处理单元,一个处理单元是格栅,另一个处理单元是调节池,其主要用于将污水中的固体杂质进行有效的去除,同时可以将水质进行均匀处理。2、主处理阶段:在这个阶段,污水中的溶解性有机物会得到有效的去除,因而这个阶段是关键的一个环节。3、后处理阶段:这个阶段的主要作用是对污水进行消毒处理,经过这个阶段处理后能够保证出水达到中水水质标准,这是一个深度处理过程。二、中水回用技术主处理的三种方法1、生物处理法:适用于有机物含量较高的污水。一般采用活性污泥法、接触氧化法、生物转盘等生物处理方法。或是单独使用,或是几种生物处理方法组合使用,如接触氧化+生物滤池;生物滤池+活性炭吸附;转盘十砂滤等流程。这种流程具有适应水力负荷变动能力强、产生污泥量少、维护管理容易等优点。2、物理化学处理法:活性炭吸附是物理法,混凝沉淀技术是化学法,将这两种方法相结合对水质的处理效果非常好。3、膜处理法:应用反渗透膜,或者是超滤膜进行处理,适用于水质变化大的情况。中水回用技术工艺设备对污水的处理效果非常好,而中水回用工艺的广泛应用对于改善环境具有很大的意义。中水回用中预处理采用石英砂过滤、活性碳过滤器、超滤与精密过滤作为膜系统的预处理系统。

    1、中水回用中反渗透膜应用的污染类型在处理膜系统进水内部的有机物质,超滤膜可以将有机物质中的大分子团有机物质及部分直径超过超滤膜孔洞直径的非溶解性有机物质做出相应的截留。如若在水中有机物质浓度较高的情况下,就会极大的提高有机物堵塞超滤膜孔洞问题的发生几率。而那些具有溶解性的有机物质则会在穿过超滤膜之后,进入到发渗透膜内部,就会对反渗透膜造成相应的影响,具体的影响就是因为有机物质在反渗透膜表面得以吸附,并在反渗透膜的表面形成所谓的薄膜层。因为有薄膜层的存在,会使得反渗透膜的脱盐率及产水量大幅度下降。膜系统进水中的有物质浓度主要和生化处理工作的效果有一定的关系,主要的是和出水COD(化学需氧量)数值有关,具体而言,生化处理系统的出水COD数值和膜系统进水有机物质浓度之间呈现一种正比例关系。为了确保反渗透膜系统的长时间稳定使用,出水COD数值必须要控制在10mg/L之下。在反渗透膜系统中比较常见的污染问题之一就是微生物污染问题,反渗透膜各个组建内部的环境比较阴暗潮湿,反渗透膜内部的环境十分适合微生物的生长以及繁殖,在水中微生物含量较高的情况下,就会增加微生物污染发生的概率。在原水的预处理中。在零排放项目中,中水回用设备是重要环节之一。佛山阳极氧化中水回用费用是多少

在中水回用系统中石英砂填料需要根据罐体大小选择合适规格的石英砂。东莞印染中水回用生产厂家

    RO)双膜法工艺。采用双膜法对此类废水进行回用处理,难点在于原水硬度较高,不利于膜系统的长期稳定运行,并且反渗透浓水中污染物浓度须满足污染物排放标准相关规定,故在工艺设计时重点就是降低水的硬度以及重金属浓度。2.双膜法工艺流程分析预处理工艺多介质过滤器的预处理工艺,能够去除残留水中大部分悬浮物、胶体、色度、浊度及部分有机物等,有效地保护“UF+RO”的双膜法系统的长期稳定运行。在预处理过程中设置了微絮凝反应和粉末活性炭吸附两个工艺过程。其中微絮凝过滤能使混凝剂与原水通过管道混合器快速混合在水中形成细小的微絮体(1-50μm),另外,还在超滤装置前设置过滤精度为100μm的叠片式过滤器作为超滤装置的保安过滤器,这样就能有效防止较大的絮体进入超滤系统,进而避免了滤膜堵塞现象的发生。粉末活性炭能吸附处理水中的油及有机物,保障超滤设备更加安全,提高超滤设备的出水水质。粉末活性炭加入量由调试中实际的排放污水含油量及有机物含量决定,加入的活性炭由叠片式自清洗过滤器清洗去除。超滤系统反渗透的主要目的是去除废水中的细小悬浮物、胶体微粒和细菌等杂质,其去除效果稳定,可以完全去除不溶解的物质,使得产水的SDI<3,浊度<。东莞印染中水回用生产厂家

东莞市南栋环境科技有限公司办公设施齐全,办公环境优越,为员工打造良好的办公环境。南栋环境是东莞市南栋环境科技有限公司的主营品牌,是专业的环境保护设备制造;环境保护设备销售;设备修理;设备制造(不含许可类专业设备制造);化学产品销售(不含危险化学品);气体、液体分离及纯净设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;环境监测仪器仪表制造;环境监测仪器仪表销售;环保咨询服务;环境保护监测;水污染治理;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;非常规水源利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。公司,拥有自己独立的技术体系。公司不仅仅提供专业的环境保护设备制造;环境保护设备销售;设备修理;设备制造(不含许可类专业设备制造);化学产品销售(不含危险化学品);气体、液体分离及纯净设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;环境监测仪器仪表制造;环境监测仪器仪表销售;环保咨询服务;环境保护监测;水污染治理;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;非常规水源利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。,同时还建立了完善的售后服务体系,为客户提供良好的产品和服务。诚实、守信是对企业的经营要求,也是我们做人的基本准则。公司致力于打造高品质的污水处理,污水处理工程,污水处理设备,中水回用。

与中水回用相关的文章
与中水回用相关的问答
与中水回用相关的标签
产品中心 更多+
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责