Shandong Shangqing Environmental Protection Technology
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炭素鋼MBR 下水処理施設 50m3/D 統合下水処理設備

プロダクト細部

起源の場所: 山東中国

ブランド名: Shangqing Environmental Protection

証明: Product Qualification Certificate

モデル番号: SQMBR-50

支払及び船積みの言葉

最小注文数量: 1

価格: RMB 200000-240000

パッケージの詳細: 12000×2500×2500mm

受渡し時間: 15-30仕事日

最もよい価格を得なさい
ハイライト:

炭素鋼MBRの汚水処理場

,

50m3/dによって統合される汚水処理装置

,

MBR 下水処理施設 50m3/D

物質的な質:
炭素鋼
全体寸法:
12000×2500×2500mm
工程能力:
50mの³ /D
構造様式:
統合
カスタム化の処理:
正しい
装置の自己の重量:
5.8t
物質的な質:
炭素鋼
全体寸法:
12000×2500×2500mm
工程能力:
50mの³ /D
構造様式:
統合
カスタム化の処理:
正しい
装置の自己の重量:
5.8t
炭素鋼MBR 下水処理施設 50m3/D 統合下水処理設備

炭素鋼 50m3/D MBR 統合下水処理装置 SQMBR-50

 

排水処理プロセスの選択は,処理効果,運用コスト,およびプロジェクトの総投資と直接関係しています.適切な下水処理プロセスを慎重に選択することは このプロジェクトの鍵です排水処理プロセスの選択は,設計された流入水の質,処理レベル要件,土地占有,プロジェクト規模各プロセスは独自の適用条件があり,特定の状況に応じて決定されるべきです.

炭素鋼MBR 下水処理施設 50m3/D 統合下水処理設備 0

1膜バイオリアクター (MBR)
メムランバイオリアクター (MBR) は,メムラン分離技術とバイオテクノロジーを併用した新高技術廃棄水処理装置です.伝統的な活性泥処理方法と膜処理プロセスを組み合わせること伝統的な活性泥処理方法では,二次堆積タンクを膜部品に置き換える.固体と液体を分離するメムランの効率的な遮断効果を利用する膜バイオリアクタによる下水処理プロセスです. これは新しい効率的な下水処理プロセスです.注目され,21世紀で最も先進的なハイテク技術の一つと考えられています.流出水質は良好で安定しており,懸浮固体を完全に除去できるだけでなく,細菌やウイルスのほとんどを取り除くことができます生産された水のぼんやり度はゼロに近づき,主要な汚染物質の除去率は高く,排放量と排出量の削減が達成され,下水資源の利用が達成されます.
2MBR の 利点
(1) 効率的な固体液体分離技術により,分離効果は通常の二次堆積タンクよりもはるかに優れている.そして,廃水から 懸浮固体を完全に取り除くことができます流出水のぼろぼろさはゼロに近づき,生産された水の質は良好で安定しています.生産された水は直接再利用できます.
(2) MBRによる従来の排水処理空気タンクと二次堆積タンクの統合により,床面積が大幅に削減され,土木工程投資が節約されます.
(3) 生物処理装置の高粘土濃度と長い粘土寿命は,分解が難しい有機物質の分解効率を大幅に改善します.活性泥の吸収効果により主な汚染物質 (COD) の除去率は90%に達します.
(4) 膜の傍受効果により,窒素化細菌はバイオリアクターに完全に閉じ込められ,繁殖する.システムの窒素化能力を向上させ,窒素とリンなどの汚染物質の除去を改善する.
(5) 原子炉は低有機加熱率で動作し,従来のプロセス方法と比較して残留活性泥の量がはるかに少なくなります.泥が積もらないようにし,余分な泥の処分コストを削減する.
(6) このシステムは自動制御,便利な操作と管理,低騒音を実現します.
3統合された下水処理設備の特定のプロセス流量
優れた処理効果,低運用コスト,低投資の原則に基づいて,この設計の特定のプロセスフローは以下のとおりである.

炭素鋼MBR 下水処理施設 50m3/D 統合下水処理設備 1

4処理装置のプロセス説明
この設計で採用された無酸素+無酸素+無酸素+MBR膜処理プロセスは,家用下水処理に広く適用されており,以下の主な特徴があります.
1電力網を通過した後,家庭用下水は自力で調節タンクに流れます.水の質と量を調節するタンクで調節する必要があります.
2. 無酸素/無酸素プロセスは,無酸素と無酸素ゾーンで構成される最も単純な強化生物学的リンゴ除去プロセスです.反流活性化泥は無酸素ゾーンに戻されます..無酸素状態では,泥の中に蓄積するリンゴ菌は抑制され,体内にリン酸を放出し,有機物質を吸収し,迅速に分解するエネルギーを生成します.PHB (ポリβヒドロキシブチル酸) に変換して保存されます混合液はエアロビックゾーンに入りますそして,アエロビック状態の分解中に,リンを蓄積する細菌によって蓄積されたPHBは,細胞合成とリン吸収のためのエネルギーを生成します.生物学的リンゴの除去の目的を達成するために,残りのスラッドと一緒にシステムから放出される高濃度のリンゴを含むスラッドを形成します.
十分な泥の年齢条件下では,BOD5は有酸素タンクで分解され,同時に窒素化反応を完了する.
システムでは,このプロセスは,最もシンプルなリンと窒素の除去プロセスです. 代替的な無酸素,無酸素,および有酸素操作の条件下で,繊維菌の増殖を抑制する泥水分離に有利であるSVI値を一般的に100未満にする.無酸素と無酸素部分には混ぜ機のみを設置する.アナエロビク物質の厳格な分離により異なる微生物群の繁殖と成長に有益で,窒素とリンを除去する効果があります.
生物接触酸化 (エアロビックタンク) 方法では,生物タンクにフィラーを設置する.填料の大きな特異表面積とタンク内の良好な酸素化条件により生物接触酸化タンクにおける生物質の容量単位は,活性泥気化タンクおよび生物フィルタータンクよりも高い.したがって,生物接触酸化タンクには高体積負荷があるシステム内で培養された窒素化細菌とデニトリフィケーション細菌を利用することで,廃水中の有機物質を含む炭素とアモニア窒素を除去するという目標は達成されます.通常の活性泥処理後,デニトリフィケーションの第三次処理システムを追加すると比較して低インフラ投資,低運用コスト,低電力消費,土地占有が少ないという利点があります

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