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地址: 山东潍坊市潍城区东风西街
| 品牌 |
潍坊鲁盛水处理 |
型号 |
wsz |
| 用途 |
处理生活污水、厕所污水、工业污水、医疗污水等 |
加工定制 |
否 |
| 处理污水量 |
0.5m3到1000m3不等 |
去污率 |
99% |
| 噪声 |
50dB |
水泵功率 |
360kW |
| 外形尺寸 |
根据水量决定大小cm |
臭氧用量 |
不等g/h |
| 贮气罐容积 |
5m3 |
出水管口径 |
0.5 |
| 进水管口径 |
0.5 |
曝气机功率 |
220 |
小型医疗污水处理一体机 设施
随着人类社会和工业经济的不断发展,水环境污染问题也日益突出,其中有机物的污染具有种类多、毒性大、难降解等特点,是众多学者研究的主要方向之一,如何对有机物含量进行准确测定是判定其处理效率的重要基础。
有机污染物的综合指标主要包括CODCr(化学需氧量)、TOC(总有机碳)。COD是以化学方法测定水样中能够被强氧化剂氧化的还原性物质的的量,是一种判定水样受有机物污染程度的重要指标。但是CODCr是一个条件性指标,其受加入氧化剂的浓度、溶液酸度、催化剂、反应时间和温度的影响比较大,而且其消耗的大量化学试剂容易造成二次污染等问题。同时,CODCr受氯化物的影响比较大,当氯离子含量超过1000mg/L时,COD的允许值为250mg/L,低于此结果的准确度就不可靠。即使采用校正法,也仅适用于氯离子含量小于20000mg/L,COD的允许值为30mg/L。总有机碳是水中全部有机物的总量,能够完全反应有机物对水样的污染程度。由于TOC氧化条件比COD更为强烈,大部分有机物的氧化效率能达99%以上,与COD指标相比,TOC的测定更具有使用价值。所以总有机碳分析仪使用率越来越高,TOC也已经成为评价水体中有机物污染程度的指标之一。
由于现在很多化工废水都是含高盐废水,而高浓度的盐份会对TOC的测定产生干扰,所以目前很多仪器厂商都对仪器的抗干扰能力做了进一步的优化。殷旭慧、周军等人对不同浓度高氯废水进行了TOC测定实验,结果表明,高氯离子含量对TOC的测定基本无影响,但是他们的实验中氯离子的含量只做到了5000mg/L左右,对于更高浓度的氯离子含量对TOC测定是否有影响并没有进一步探讨。
本文采用MultiN/C3100型总有机碳分析仪对含高氯废水进行TOC测定,探讨在高氯废水的影响下总有机碳分析仪测定TOC的精密度与准确度,以此来判断高氯废水对TOC测定的影响。
工程设计
1设计难点
国电达州发电有限公司2×300MW机组含煤废水综合利用治理EPC项目的设计难点主要有以下几点:
1)对含煤废水的收集。厂区原排水系统未考虑对含煤废水的独立收集,雨季时,含煤废水混杂在雨水系统里直接排出厂外,污染了厂外周边环境,也招来周边居民很大的意见。
2)对原有循环冷水塔外排水的分流。厂区原设计循环冷水塔的外排水没有进行有效分流,直接排入了排水系统,混入了下游含煤废水收集端。循环冷水塔的外排水量大,如不进行有效分离,排入到含煤废水收集端,后续含煤废水系统的处理水量就会超出控制范围。而且水质混合后,要实现有效的处理,去除废水中的悬浮固体也更加困难。
3)工艺路线的优化设计。厂区原收集了部分集中的含煤废水,也配建了含煤废水处理系统,由于系统处理效果不理想,原设计陶瓷膜过滤器已经瘫痪,无法修复使用。且原设计脱水效果也不理想,需要合理优化。
2工程设计
2.1含煤废水收集
1)原煤水沉淀池扩容优化,保留原250m3池,新建一个750m3池,增加门式抓斗(1×5t)。更换自吸泵(2×100m3/h),出水接至含煤废水处理站。
2)新建日常含煤废水提升装置,在厂区干管末端新建提升竖井一座(D2.0m,H15.0m),收集输送日常冲洗水。新配潜水泵(1×100m3/h,1×50m3/h),出水接至含煤废水处理站。
3)新建运煤大道废水收集装置,在运煤大道低洼处修建收集池(2×5m3/h),配置自吸泵(2×10m3/h),出水接至煤水沉淀池。
4)优化干煤棚沉煤池,对沉煤池结构修复并增加门式抓斗(1×5t)。更换(2×100m3/h),出水接至含煤废水处理站。